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電子發燒友網>電子資料下載>嵌入式開發>基于DDS的頻譜分析儀設計方案解析

基于DDS的頻譜分析儀設計方案解析

2017-11-03 | rar | 0.3 MB | 次下載 | 1積分

資料介紹

 1 引言
  直接數字頻率合成(DDS)是近幾年一種新型的頻率合成法,其具有頻率切換速度快,頻率分辨率高,以及便于集成等優點。在此,設計了基于DDS的頻譜分析儀,該頻譜分析儀依據外差原理,被測信號與本征頻率混頻,實現信號的頻譜分析。
  2 系統設計
  圖1給出系統設計框圖,主要由本機振蕩電路、混頻電路、放大檢波電路、頻譜輸出顯示電路等組成。通過單片機和現場可編程門陣列(FPGA)共同控制AD985l,以產生正弦掃頻輸出信號,然后經濾波、程控放大得到穩定輸出,與經放大處理的被測信號混頻,再經放大、濾波、檢波后,由MAXl97采集,并送至單片機處理,最后由示波器顯示頻譜圖像和液晶顯示相關信息
  基于DDS的頻譜分析儀設計方案解析
  振蕩電路采用DDS器件AD9851,只需少量的外圍器件即可構成完整的信號源,且具有轉換速度快,分辨率高,換頻速度快,頻帶寬,控制方便,信號穩定等特點。
  混頻電路采用模擬乘法器集成器件AD835,其輸入的差分電壓不大于2 Vpp,一3 dB帶寬,250 MHz,外圍電路簡單,且調試方便。但缺點是輸出偏置電壓較高,其典型值為±25 mV,故后級需加隔直電路。
  濾波電路采用專用濾波器MAX274,其優點是易于實現。外圍電路簡單,便于設定濾波器的中心頻率、增益、截止頻率及帶寬,并能根據不同需求設計不同類型、不同階數的濾波器。由于混頻電路分上下混頻,若采用上混頻,則需高頻窄帶濾波器,這很難實現。因此這里采用下混頻,只需設置一個中頻窄帶濾波器即可。
  檢波采用集成真有效值變換器件AD637,其測量信號有效值高達7 V,精度為0.5%,且外圍電路簡單,頻帶寬。
  3 理論分析與計算
  3.1 帶通濾波器中心頻率選擇
  從頻譜分辨率的角度看.中頻帶通濾波器的通帶寬度越小越好,但因其輸入為掃頻信號,為了保證輸出具有一定強度,窄帶寬就要求低掃頻速率,而低掃頻速率在大范圍掃頻時就需較長的掃頻時間,從而影響儀器的數據輸出率。按照要求分率為1 kHz。所以選定窄帶濾波器的帶寬為500 Hz,中心頻率約100 kHz,但考慮到采用MAX274設計濾波器的難度,將中心頻率調至70 kHz。
  3.2 波形識別與中心頻率判斷
  等幅波形頻率比較單一,其頻譜也較簡單,只有一條頻譜線。如果調制信號為單音余弦波f(t)=cos(ωt),則AM調幅波的表達式為:
  基于DDS的頻譜分析儀設計方案解析
  式中:ma為調制指數;VCM為載波振幅。
  單音調頻信號的頻譜相對復雜,可設調制信號頻率為fΩ;調制頻偏為△f,則信號帶寬近似為2△f;譜線間間隔為調制信號頻率fΩ,而各個譜線的高度則由貝塞爾函數得到。△f反映調頻波所占帶寬,△f越大,占用的帶寬也越大,但每根譜線的間隔是不變的。
  由圖2可知,fΩ影響每根譜線之間的間隔,fΩ越小,頻譜線的間隔也越小,頻譜看起來越緊密;fΩ越大,頻譜線間隔越大,頻譜看起來則越稀松。但頻譜占用帶寬是不變的。
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