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文档简介
摘 要 据题目要求,我们设计了以锁相环为基础的高速频谱分析仪。该频谱分析仪能够对高频信号进行有效的频谱特性分析,有高速测量、输入带宽高、转化低频段测量等优点。分析仪其由鉴相器、DDS模块、高速分频器、环路滤波器、压控振荡器、高速低幅混频器和低通滤波器以及一块自带DSP库可用快速傅里叶变换的stm32f407最小系统版。其中为了符合题目要求,用压控振荡器为核心,采用分频器预分频并且和以DDS为核心的外部振荡源进行比较鉴相,并且通过低通滤波反馈给压控振荡器,构成闭环回路。此回路的输出既为要求的本振源,并且和被测信号进行混频,尔后通过滤波,被单片机采样。并且利用单片机内部的DSP模块进行快速的傅里叶变换,从而得到被测信号的部分频谱特性。再尔让DDS扫频输出,从而得到大量数据,构成完整的80MHz到100MHz的完整频谱特性曲线。此后,将数据转化,在TFT屏上进行显示。就此,扫尾完成。关键词:高频;闭环控制;锁相稳频;快速傅里叶变换80MHz100MHz频谱分析仪(E题)【本科组】1.系统方案本频谱fenxiyi 系统主要由鉴相器模块、分频器模块、回路滤波模块、可控振荡源模块、混频器模块、有源低通滤波模块组成,下面分别论证这几个模块的选择。1.1鉴相器模块的论证与选择方案一:BH141射频器 数控调频发射器可在80.0 MHZ至109.9MHZ范围内任意设置发射频率,可预置13个频道,发射频率调整最小值为0.1MHZ,具有单声道/立体声控制。但是由于步进并不是稳定的100khz,需要有相应的晶振或者外部振荡源作为参考源。所以暂搁此方案。方案二:MC145152鉴相器。MC1451522 芯片是摩托罗拉公司生产的锁相环频率合成器专用芯片.内部自带双模分频器,可对参考源分频。并且也可对输入信号进行3到1023倍的分频。它有两路鉴相信号输出,其中,R、V 用来输出鉴相误差信号,LD 用来输出相位锁定信号。所以可方便的对相位锁定过程进行观察。综合以上二种方案,选择方案二.1.2分频器模块方案一:采用MC12017MC12017是一款双分频选项的高速分频器,具有32和33两种分频模式。并且输出为偏置电压,可完美符合后置电路。方案二:采用74hc404614位二进制异步计数器74HC4060,最高可至95M.但个题目要求不符,所以舍弃。综合以上三种方案,选择方案一。1.3回路滤波模块方案一:有源比例积分滤波。在高频时有一定的增益,这对PLL捕捉有利,并且引入了一个零点,增加了环路稳定性。但是设计有难度,设计自动控制原理迟滞特性。方案二:三阶无源环路滤波器此方案简单,而且能够满足vco所需的最低电压要求,并且阶数较高,可显著降低基准频率带来的纹波。故选择方案二。1.4、可控振荡源模块方案一:采用MC1648MC1648 具有功耗低,输出频率大,外部电路简单等特点。方案二:采用分离元件搭建可以很好的满足题目的要求,但是线路复杂,所以不考虑。根据现有电路和材料及性能综合考虑,采用方案一。1.5混频器模块方案一:ne602 Ne602内含双平衡振荡器(DBM)、振荡器和稳压器。可作为乘法器。但是无法熟练使用,故放弃。方案二:AD831 具有500MhzRF和LO输入带宽,并且以250Mhz的差分IF输出的地是真混频器。使用了单电源供电,并且有成熟的使用原理图。综合考虑采用方案一。1.6有源低通滤波模块方案:采用二阶低通滤波 巴特斯沃滤波电路在小于截至频率c 的范围内,具有最平幅度的响应,而在w 大于wc 后,幅频响应迅速下降。所以可以很好的符合题目的要求 2系统理论分析与计算2.1鉴相器的局部系数的计算 鉴相器内部系数计算如下:总分频系数Nt=N*32+A,现取N=64,A=0;Nt=2048又对R2=010,所以对DDS输入波形分频为128倍。所以Fout=Nt*F(dds)/128;例如,DDS输入波形为1MHz,则输出经过锁定后应该有16MHz2.2回路滤波器的计算图1 环路滤波器x0=c2R1x1=c1c2c3R1R2x2=c1c2R1+c1c3R2+c2c3R1+c2c3R2x3=c1+c2+c3KFs=1+sx0s3x1+s2x2+sx3x3jw=1+sx0jw3x1+jw2x2+jwx3所以这里选用400MHz作为输出频率范围,鉴相器分辨率为6.25kHz,压控灵敏度Kv=15MHz/v,参考振荡器频率为12.8Mhz。故参数的选择如下。C1=33.5nF,R1=3.61K,C2=456nF,R2=7.99K;C3=15.3nF2.3可控振荡源的计算2.4有源低通滤波器的计算,图2 有源低通滤波器方案图所以选择C1=10Pf;切以2Mhz为中心频率,500Khz为带宽,然后设计其余参数,所以可得知:R2=R1=2.6K,R3=1.08,C1=10pF,C2=26.7pF;3电路与程序设计3.1电路的设计3.1.1系统总体框图压控振荡器分频器鉴相器DDS混频器信号源低通滤波单片机信号采集和显示波形显示图3 系统总体框图3.1.2本振源子系统自系统框图和电路原理图1、本振源子系统框图压控振荡器MC1648分频器MC12017鉴相器MC145152DDS9850三阶无源低通滤波锁定显示图4 本振源子系统框图图5 本振源子系统电路3.1.3混频滤波子系统框图和电路原理图1、混频滤波子系统框图AD831混频模块 二阶无源滤波波形测量频率显示模块图6 混频滤波子系统框图2、混频滤波子系统原理图图7 AD835混频模块原理图图8 低通滤波模块原理图3.1.4电源电源由变压部分、滤波部分、稳压部分组成。为整个系统提供5V或者12V电压,确保电路的正常稳定工作。这部分电路比较简单,都采用三端稳压管实现,故不作详述。3.2程序的设计3.2.1程序功能描述与设计思路1、程序功能描述软件部分通过stm32f103控制AD9850DDS模块,然后通过改变参考振荡元改变锁相环的输出频率。之后再通过串口模块把DDS频率信息传输给stm32f429,尔后stm32f429对波形进行AD采集,再通过FFT变换得到被测波形的频谱特性数据。快速傅里叶变换为基4的1024个数据点处理模式。在采样率2MHz的频率下可以做到1Mhz的被测信号频谱采集速率。从而在二十个扫描周期中最终测量得到被测信号的完整频谱特性。图9 快速傅里叶变换后特性曲线3.2.2程序流程图1、主程序流程图 程序启动按键检测是否进入DDS频率输出Stm32f103将数据传输给stm32f429Stm32f429进行FFT数据采集,并且Stmf429进行特性显示图10 主程序流程图4测试方案与测试结果4.1测试方案对电路模块测试之前,先确保供电和全部连线的正确无误。然后按照要求以沿信号链的方式对模块进行逐个测量,并且将数据记录成表,进行分析。尔后再按照题目要求进行微小调节,直到符合要求。4.2 测试条件与仪器测试条件:按照信号链,重复检查,仿真电路和硬件电路必须与系统原理图完全相同测试仪器:高精度数字毫伏表,数字万有表,直流电源,泰克DP04034B混合信号示波器,乐达LPS305D直流电源供应器(30V,5A),惠普HPS648高频函数信号发生器。4.3 测试结果及分析4.3.1测试结果(数据)1.DDS输出频率和MC1648输出波形频率 (单位/MHz)DDS输出频率MC1648输出波形DDS输出频率MC1648输出波形3.390.675.594.493.692.375.999.243.892.646.5103.74.395.116.6103.74.797.336.81095.197.816.91104.3.2测试分析与结论根据上述测试数据,结合题目具体要求,得出以下结论:1、 本作品可以通过DDS控制达到对于本振源预设的90MHz110MHz控制,但是幅值变化不综上所述,本设计达到设计要求。但是由于频率变化不成线性,之后通过反复论证得出,该现象是因为无源环路滤波无法达到所能期望的VCO最高输出波形,
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