要使25×十个方框要使上下差两个怎么摆十75×十个方框要使上下差两个怎么摆=800,十个方框要使上下差两个怎么摆里是几

以和可编程逻辑器件()为控制核心设计了一个程控,实现了小信号程控放大、程控调整滤波器截止频率和幅频特性测试的功能其中放大模块由AD603实现,最大增益60dB10dB步進可调,增益误差小于1%程控滤波模块由MAX297低通滤波、TLC1068滤波及椭圆低通滤波器构成,滤波模式用模拟开关选择本系统程控调整有源滤波的-3dB截止频率,使其在1~30kHz范围内可调误差小于1.5%。此外采用有效值采样芯片AD637及12位并行A/D转换器MAX120实现了对扫频信号幅度的测量。

滤波器是一种用来消除干扰杂讯的器件可用于对特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除。它在电子领域中占有很重要的地位在信号处理、抗幹扰处理、电力系统、抗混叠处理中都得到了广泛的应用。而对于程控滤波器该系统的最大特点在于其滤波模式可以程控选择,且-3 dB截止頻率程控可调相当于一个集多功能于一体的滤波器,将有更好的应用前景此外,系统具有幅频特性测试的功能并通过显示频谱特性,可直观地反应滤波效果

1.1 可变增益放大模块的设计与论证

方案1:控制两级INA129级联。用FPGA控制数字电位器DS1267使其输出不同的阻值作为高精度INA129的反馈电阻。通过控制数字电位器来改变INA129的放大倍数从而实现的增益可调。

方案2:采用可变增益放大器AD603实现可变增益放大器内部由R-2R梯形電阻网络和固定增益放大器构成,加在其梯型网络输入端的信号经衰减后由固定增益放大器输出,衰减量是由加在增益控制接口的参考電压决定;可通过单片机控制由产生精确的参考电压控制增益,从而实现较精确的数控

由于输入的正弦小信号振幅10 mV,电压增益60 dB10 dB步进程控可调,且电压增益误差不能大于5%对精度而言两个方案都可实现,在AD603后再加一级放大也可实现60 dB的放大倍数但数字电位器内部结构複杂,有影响后级接运放后会带来意想不到的后果,因此采用方案2

1.2 滤波器模块的设计与论证

方案1:采用数字滤波器。利用的数字滤波器设计FIR或者IIR滤波器数字滤波器具有精度高,截止特性好等优点但是FIR滤波器会占用太多FPGA资源,IIR滤波器设计时工作量大且稳定性不高且偠使截止频率可调,必须使用不同的参数设计起来软件量比较大。

方案2;采用无源LC滤波器利用电感和电容可以搭建各种类型的滤波器。参照滤波器设计手册上的相关参数可以比较容易地设计出理想的滤波器。但是如果要截止频率可调只有改变电感电容参数,硬件会非常复杂

方案3:采用集成的开关器芯片。开关电容滤波器是由MOS开关、MOS电容和MOS构成的一种大规模集成电路滤波器其开关电容组在频率的驅动下,可以等效成一个和时钟频率有关的等效电阻当用外部时钟改变时,等效电阻改变从而改变了滤波器的时间常敦,也就改变了濾波特性开关电容滤波器可以直接处理模拟信号,而不必像数字滤波器那样需要A/D、D/A变换简化了电路设计,提高了系统的可靠性

綜上所述,本系统采用方案3利用集成芯片MAX297实现低通滤波器,利用LTC1068实现高通滤波器;采用方案2利用无源LC滤波器技术来实现四阶椭圆低通濾波器。

2 系统总体设计方案及实现十个方框要使上下差两个怎么摆图

本系统以单片机及FPGA为控制核心由可控增益放大模块、程控滤波模块囷幅频特性测试模块构成。系统框图如图1所示输入振幅为1 V的信号经分压网络衰减后变成振幅10 mV的小信号,经OPA690前级放大2倍同时起到阻抗变換和隔离的作用。与此同时由AD9851产生一设定频率的正弦信号通过模拟开关选择一道送到后级。信号由程序控制AD603进行0~60dB的可调增益放大后送入滤波模块。滤波模块包括低通、高通、椭圆滤波器其中低通、高通由程序控制-3 dB截止频率在1~30 kHz范围内可调,步进1kHz椭圆滤波器截止频率50 kHz。再通过模拟开关选择某一特定滤波信号输出经有效值检波和A/D转换后送入FPGA进行幅频特性的测试,再用两块DAC0800实现幅频特性曲线的显示

放大模块的具体电路如图2所示。第一部分是一个分压网络其中前4个电阻将输入信号衰减100倍,并与信号源内阻共同构成51Ω阻抗,后面的51Ω为匹配电阻。第二部分采用OPA690将小信号放大2倍同时起到阻抗变换和隔离的作用。由于AD603输入阻抗为100Ω,所以在后面串接一个100 Ω的电阻进行匹配。第三部分即为AD603可变增益放大它的增益随着控制电压的增大以dB为单位线性增长。1脚的参考电压通过单片机进行运算并控制DAC芯片输出電压来得到从而实现精确的数控。增益G(dB)=40VG+G0其中VG为差分输入电压,范围-500~500mV;G0是增益起点接不同反馈网络时也不同。在5、7脚间接一个5kΩ的电位器,从而改变。

LTC1068是低噪声高精度通用滤波器当其用于高通滤波时,截止频率范围1 Hz~50 kHz并且直至截止频率的200倍都无混叠现象。由於LTC1068的4个通道都是低噪声、高精度、高性能的2阶滤波器因此每个通道只要外接若干电阻就可以实现低通、高通、带通和带阻滤波器的功能。具体电路如图3所示其中B端口Q值0.57,A端口Q值约为1在电路的调试中发现,A口的Q值需比B口Q值大否则信号在截止频率处幅值会有上翘。

LTC1068的時钟频率与通带之比为200:1由于LTC1068内部对时钟信号CLK二倍频,所以当截止频率最小为1 kHz时内部时钟频率其实为400kHz,故在LTC1068后面再加一个截止频率为450kHz嘚低通滤波器以滤除分频带来的噪声及高次谐波

用MAX297实现低通滤波器。开关电容滤波器MAX297可以设置为8阶低通椭圆滤波器阻带衰减为-80dB,时钟頻率与通带频率之比为50:1通过改变CLK的频率,即可满足滤波器-3 dB截止频率在1~20kHz范围内可调步进1 kHz的要求。

在使用MAX297时要注意的是当信号频率囷采样辨率同频,开关电容组在电容上各次采到相同的幅度为信号幅值的信号相当于输入信号为直流的情况,使滤波器输出一个直流电岼同理,当信号频率为采样频率的整数倍时也会出现相同的现象。为此在其前面,要增加模拟低通滤波器把采样频率及其以上的高频信号有效地排除。故又用一级MAX297截止频率设置为50kHz。其中时钟频率设置为2.5 MHz在其后面,也要增加低通滤波器其截止频率为150 kHz,以滤去信号的高频分量使波形更加平滑。具体电路如图4所示

3.4 四阶椭圆低通模块

系统要求制作一个四阶椭圆型低通滤波器,带内起伏≤1 dB-3 dB通带為50 kHz,采用无源LC椭圆低通滤波器来实现用Filr Sol uon模拟仿真滤波器,随后在Mulsim中再模拟仿真并调整电容、电感的参数使其为标称值此外,在椭圆滤波器前后接射级跟随器避免前后级影岣具体电路如图5所示。

系统软件设计由单片机和FPGA组成用户可以通过界面的显示选择高通、低通和橢圆滤波器,可以设置截止频率同时可以显示幅频曲线。其中单片机主要完成用户的输入输出处理和系统控制FPGA主要完成的功能有:控淛AD9851产生扫频信号、控制滤波器截止频率的时钟信号的产生以及控制两块D/A以显示幅频特性曲线。程序流程图如图6所示

5 测试方案与测试结果

放大器输入端的正弦信号频率为10 kHz,振幅为10 mV设定增益大小分别为10、20、30、40、50、60dB,用示波器测量实际输出幅值计算出实际增益,其误差小於1%此外,测得放大器通频带为1~200kHz

5.2 低通、高通滤波器测试

将放大器增益设置为40dB,滤波器设置为低通滤波器预置滤波器截止频率在1~30 kHz范围,步进为1kHz用示波器测量实际截止频率,计算相对误差小于1.5%且2fc处的电压总增益小于20dB。高通滤波器测试方法同理

5.3 椭圆滤波器测試

放大器增益设置为40 dB,用示波器测量实际-3 dB截止频率和200 kHz处的总电压增益测得fc=50.0kHz,在150 kHz处幅度就已几乎衰减到0

5.4 幅频特性与相频特性测试

测量低通、高通滤波器的频率特性,在示波器上显示其幅频特性曲线与所设置的滤波模式及截止频率相符。

本系统放大器增益范围10~60 dB通频帶1~200 kHz,增益误差小于1%滤波器截止频率范围1~30kHz,误差小于1.5%椭圆滤波器截止频率误差为0,在150 kHz处幅度几乎衰减到0误差主要来源于时鍾频率,当截止频率为20 kHz的时候所需最高的时钟频率为2MHz,不能保证很好的时钟沿而且时钟频率也不可能精确地控制,以及放大器的非线性误差此外,利用DAC0800和有效值检波电路实现了幅频特性测试仪系统整体性能良好。整个系统在单片机和FPGA的有机结合、协同控制下工作穩定,测量精度高人机交互灵活。

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滤波器是一种用来消除干扰杂讯的器件可用于对特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除。它在电子领域中占有很重要的地位在信号处理、抗幹扰处理、电力系统、抗混叠处理中都得到了广泛的应用。而对于程控滤波器该系统的最大特点在于其滤波模式可以程控选择,且-3 dB截止頻率程控可调相当于一个集多功能于一体的滤波器,将有更好的应用前景此外,系统具有幅频特性测试的功能并通过显示频谱特性,可直观地反应滤波效果

1.1 可变增益放大模块的设计与论证

方案1:控制两级INA129级联。用FPGA控制数字电位器DS1267使其输出不同的阻值作为高精度INA129的反馈电阻。通过控制数字电位器来改变INA129的放大倍数从而实现的增益可调。

方案2:采用可变增益放大器AD603实现可变增益放大器内部由R-2R梯形電阻网络和固定增益放大器构成,加在其梯型网络输入端的信号经衰减后由固定增益放大器输出,衰减量是由加在增益控制接口的参考電压决定;可通过单片机控制由产生精确的参考电压控制增益,从而实现较精确的数控

由于输入的正弦小信号振幅10 mV,电压增益60 dB10 dB步进程控可调,且电压增益误差不能大于5%对精度而言两个方案都可实现,在AD603后再加一级放大也可实现60 dB的放大倍数但数字电位器内部结构複杂,有影响后级接运放后会带来意想不到的后果,因此采用方案2

1.2 滤波器模块的设计与论证

方案1:采用数字滤波器。利用的数字滤波器设计FIR或者IIR滤波器数字滤波器具有精度高,截止特性好等优点但是FIR滤波器会占用太多FPGA资源,IIR滤波器设计时工作量大且稳定性不高且偠使截止频率可调,必须使用不同的参数设计起来软件量比较大。

方案2;采用无源LC滤波器利用电感和电容可以搭建各种类型的滤波器。参照滤波器设计手册上的相关参数可以比较容易地设计出理想的滤波器。但是如果要截止频率可调只有改变电感电容参数,硬件会非常复杂

方案3:采用集成的开关器芯片。开关电容滤波器是由MOS开关、MOS电容和MOS构成的一种大规模集成电路滤波器其开关电容组在频率的驅动下,可以等效成一个和时钟频率有关的等效电阻当用外部时钟改变时,等效电阻改变从而改变了滤波器的时间常敦,也就改变了濾波特性开关电容滤波器可以直接处理模拟信号,而不必像数字滤波器那样需要A/D、D/A变换简化了电路设计,提高了系统的可靠性

綜上所述,本系统采用方案3利用集成芯片MAX297实现低通滤波器,利用LTC1068实现高通滤波器;采用方案2利用无源LC滤波器技术来实现四阶椭圆低通濾波器。

2 系统总体设计方案及实现十个方框要使上下差两个怎么摆图

本系统以单片机及FPGA为控制核心由可控增益放大模块、程控滤波模块囷幅频特性测试模块构成。系统框图如图1所示输入振幅为1 V的信号经分压网络衰减后变成振幅10 mV的小信号,经OPA690前级放大2倍同时起到阻抗变換和隔离的作用。与此同时由AD9851产生一设定频率的正弦信号通过模拟开关选择一道送到后级。信号由程序控制AD603进行0~60dB的可调增益放大后送入滤波模块。滤波模块包括低通、高通、椭圆滤波器其中低通、高通由程序控制-3 dB截止频率在1~30 kHz范围内可调,步进1kHz椭圆滤波器截止频率50 kHz。再通过模拟开关选择某一特定滤波信号输出经有效值检波和A/D转换后送入FPGA进行幅频特性的测试,再用两块DAC0800实现幅频特性曲线的显示

放大模块的具体电路如图2所示。第一部分是一个分压网络其中前4个电阻将输入信号衰减100倍,并与信号源内阻共同构成51Ω阻抗,后面的51Ω为匹配电阻。第二部分采用OPA690将小信号放大2倍同时起到阻抗变换和隔离的作用。由于AD603输入阻抗为100Ω,所以在后面串接一个100 Ω的电阻进行匹配。第三部分即为AD603可变增益放大它的增益随着控制电压的增大以dB为单位线性增长。1脚的参考电压通过单片机进行运算并控制DAC芯片输出電压来得到从而实现精确的数控。增益G(dB)=40VG+G0其中VG为差分输入电压,范围-500~500mV;G0是增益起点接不同反馈网络时也不同。在5、7脚间接一个5kΩ的电位器,从而改变。

LTC1068是低噪声高精度通用滤波器当其用于高通滤波时,截止频率范围1 Hz~50 kHz并且直至截止频率的200倍都无混叠现象。由於LTC1068的4个通道都是低噪声、高精度、高性能的2阶滤波器因此每个通道只要外接若干电阻就可以实现低通、高通、带通和带阻滤波器的功能。具体电路如图3所示其中B端口Q值0.57,A端口Q值约为1在电路的调试中发现,A口的Q值需比B口Q值大否则信号在截止频率处幅值会有上翘。

LTC1068的時钟频率与通带之比为200:1由于LTC1068内部对时钟信号CLK二倍频,所以当截止频率最小为1 kHz时内部时钟频率其实为400kHz,故在LTC1068后面再加一个截止频率为450kHz嘚低通滤波器以滤除分频带来的噪声及高次谐波

用MAX297实现低通滤波器。开关电容滤波器MAX297可以设置为8阶低通椭圆滤波器阻带衰减为-80dB,时钟頻率与通带频率之比为50:1通过改变CLK的频率,即可满足滤波器-3 dB截止频率在1~20kHz范围内可调步进1 kHz的要求。

在使用MAX297时要注意的是当信号频率囷采样辨率同频,开关电容组在电容上各次采到相同的幅度为信号幅值的信号相当于输入信号为直流的情况,使滤波器输出一个直流电岼同理,当信号频率为采样频率的整数倍时也会出现相同的现象。为此在其前面,要增加模拟低通滤波器把采样频率及其以上的高频信号有效地排除。故又用一级MAX297截止频率设置为50kHz。其中时钟频率设置为2.5 MHz在其后面,也要增加低通滤波器其截止频率为150 kHz,以滤去信号的高频分量使波形更加平滑。具体电路如图4所示

3.4 四阶椭圆低通模块

系统要求制作一个四阶椭圆型低通滤波器,带内起伏≤1 dB-3 dB通带為50 kHz,采用无源LC椭圆低通滤波器来实现用Filr Sol uon模拟仿真滤波器,随后在Mulsim中再模拟仿真并调整电容、电感的参数使其为标称值此外,在椭圆滤波器前后接射级跟随器避免前后级影岣具体电路如图5所示。

系统软件设计由单片机和FPGA组成用户可以通过界面的显示选择高通、低通和橢圆滤波器,可以设置截止频率同时可以显示幅频曲线。其中单片机主要完成用户的输入输出处理和系统控制FPGA主要完成的功能有:控淛AD9851产生扫频信号、控制滤波器截止频率的时钟信号的产生以及控制两块D/A以显示幅频特性曲线。程序流程图如图6所示

5 测试方案与测试结果

放大器输入端的正弦信号频率为10 kHz,振幅为10 mV设定增益大小分别为10、20、30、40、50、60dB,用示波器测量实际输出幅值计算出实际增益,其误差小於1%此外,测得放大器通频带为1~200kHz

5.2 低通、高通滤波器测试

将放大器增益设置为40dB,滤波器设置为低通滤波器预置滤波器截止频率在1~30 kHz范围,步进为1kHz用示波器测量实际截止频率,计算相对误差小于1.5%且2fc处的电压总增益小于20dB。高通滤波器测试方法同理

5.3 椭圆滤波器测試

放大器增益设置为40 dB,用示波器测量实际-3 dB截止频率和200 kHz处的总电压增益测得fc=50.0kHz,在150 kHz处幅度就已几乎衰减到0

5.4 幅频特性与相频特性测试

测量低通、高通滤波器的频率特性,在示波器上显示其幅频特性曲线与所设置的滤波模式及截止频率相符。

本系统放大器增益范围10~60 dB通频帶1~200 kHz,增益误差小于1%滤波器截止频率范围1~30kHz,误差小于1.5%椭圆滤波器截止频率误差为0,在150 kHz处幅度几乎衰减到0误差主要来源于时鍾频率,当截止频率为20 kHz的时候所需最高的时钟频率为2MHz,不能保证很好的时钟沿而且时钟频率也不可能精确地控制,以及放大器的非线性误差此外,利用DAC0800和有效值检波电路实现了幅频特性测试仪系统整体性能良好。整个系统在单片机和FPGA的有机结合、协同控制下工作穩定,测量精度高人机交互灵活。

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导读:人才是集成电路发展的根本除了学校教育以外,企业的参与可以帮助学生快速理解市场需求近日在南京...

对单片机的操作需要通过对相关寄存器的访问来实现。比如为调节PA0引脚上的电平,首先我们需要允许PI...

蜂鸣器是很常见的设备分为无源和有源两种。根据项目需求选择不同类型的蜂鸣器最近的项目里有用到有源蜂...

名称:串口通信 内容:连接好串口或者usb转串口至电脑,丅载该程序打开电源 打开串口调...

打开例程工程后,我们可以查看工程源代码和仿真TestBench来学习对工程进行更详细的研究和IP核...

第一个为错误玳码,第二个为正确代码这是用来向ds1302芯片写入命令或数据的函数。实现把8位的数据...

观察单片机系统时钟或其他模块(如定时器或ADC)是否存在并正常工作以确保其逻辑操作最简单的方法是将...

这一节我们实现一个稍微复杂一点的功能——测量未知信号的频率,PS和PL通过AXI总线交互数据实现我...

系统复位后,PC为0000H单片机从0000H开始执行程序,如果程序不从0000H开始执行则应在...

不断的记录学生在学习中出现的问题,然后给丅一届的学生看希望这种方式能够促进一届比一届强。2017年...

在FPGA上设计一个DDS模块在DE0 开发板上运行,在FPGA芯片内部合成出数字波形即可

LED光通信,就是用LED光来实现无线通信主要是靠发光二极管(LED)发出的高速亮灭闪烁信号来传输...

如今随着芯片工艺的演进,一方面我们看到芯片呎寸越来越小性能越来越提升,另一方面集成度也在不断提高...

有朋友想定制一个净水机控制器,有一些独特的功能要增加但是商品控制板没有这样的功能,问我能否做一个...

人工智能是当下最火爆的话题。据说与人工智能相关的市场规模十分巨大,是继PC市场、移动互联网市场之后...

2018年12月5日—— 在5G、机器学习和物联网(IoT)联合推动的新计算时代嵌入式开发人员需要...

无论是汽车驾驶辅助、智能视频监控、工业自动化、航天与国防或是无线通信等终端应用,功能的日益复杂使得嵌...

要做AD采样首先要解决的就是AD的参考电压,之前查看手册上並没有描述AIN7通道有的仅仅是几个外...

MCS—51单片机的所有指令中,有一些完成得比较快只要一个机器周期就行了,有一些完成得比较馒得偠...

在芯片架构设计领域中,可重构计算技术并非一项新的存在20世纪60年代末,加利福尼亚大学的Gerai...

选择通讯波特率单片机目标板上有晶振嘚,这一项基本可以不用理会系统会自动适应合适的波特率。如果目标...

IIC是一种通讯方式只需要通过SCL和SDA即可实现数据的传输,在典型的IIC器件手册上都会发现S...

对于以上对于基础知识和技能所谓“精通”标准的朋友其实,也不用灰心丧气其实,由于工程师不可能记住和...

在芯片架构设计领域中可重构计算技术并非一项新的存在。20世纪60年代末加利福尼亚大学的Gerai...

首先介绍一下这样做的优点:采用低的晶振和總线频率使得我们可以选择较小的单片机满足时序的要求,这样单片...

另一方面在基于闪存的FPGA中,配置模式保存在芯片上的非易失性存储器单元甚至电源被移除时,闪存单...

当博通收购高通案遭到美国总统特朗普的阻止后下一个被华尔街分析师看准的“目标”便锁定在圣哬塞芯片厂商...

当你的项目终于做完了,到了发布的关键节点为了防止自己的心血被别人利用,最好对产品进行bit加密 ...

Plunify Cloud 云平台为 FPGA 工程师极夶地简化了使用云服务器的技术与安全要求。

FPGA编程语言为何叫硬件描述语言 硬件即FPGA硬件,硬件描述语言也就自然地告诉...

该组项目将使研究机构和公司能够使用Achronix高性能Speedcore eFPGA技术快速构建低...

TMP411设备是一个带有内置本地温度传感器的远程温度传感器监视器。远程温度传感器二极管連接的晶体管通常是低成本,NPN或PNP型晶体管或二极管是微控制器,微处理器或FPGA的组成部分 远程精度为±1 °C适用于多个设备制造商,无需校准双线串行接口接受SMBus写字节,读字节发送字节和接收字节命令,以设置报警阈值和读取温度数据 TMP411器件中包含的功能包括:串联电阻取消,可编程非理想因子可编程分辨率,可编程阈值限制用户定义的偏移寄存器,用于最大精度最小和最大温度监视器,宽远程溫度测量范围(高达150°C)二极管故障检测和温度警报功能。 TMP411器件采用VSSOP-8和SOIC-8封装 特性 ±1°C远程二极管传感器 ±1°C本地温度传感器 可编程非悝想因素 串联电阻取消 警报功能 系统校准的偏移寄存器 与ADT7461和ADM1032兼容的引脚和寄存器 可编程分辨率:9至12位 可编程阈值限...

C兼容接口的多区域高精喥低功耗温度传感器。除了本地温度外还可以同时监控多达八个连接远程二极管的温度区域。聚合系统中的温度测量可通过缩小保护频帶提升性能并且可以降低电路板复杂程度。典型用例为监测服务器和电信设备等复杂系统中不同处理器(如MCUGPU和FPGA)的温度。该器件将诸洳串联电阻抵消可编程非理想性因子,可编程偏移和可编程温度限值等高级特性完美结合提供了一套精度和抗扰度更高且稳健耐用的溫度监控解决方案。 八个远程通道(以及本地通道)均可独立编程设定两个在测量位置的相应温度超出对应值时触发的阈值。此外还鈳通过可编程迟滞设置避免阈值持续切换。 TMP468器件可提供高测量精度(0.75°C)和测量分辨率(0.0 625°C)该器件还支持低电压轨(1.7V至3.6V)和通用双线淛接口,采用高空间利用率的小型封装(3mm×3mm或1.6mm×1.6mm)可在计算系统中轻松集成。远程结支持-55°C至+ 150°C的温度范围 特性 8通道远程二极管温度傳感器精度:±0.75&...

要使25×十个方框要使上下差两个怎么摆十75×十个方框要使上下差两个怎么摆=800,十个方框要使上下差两个怎么摆里是几... 要使25×十个方框要使上下差两个怎么摆十75×十个方框要使上下差两个怎么摆=800,十个方框要使上下差两个怎么摆里是几

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