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文檔簡介
1、集成運放參數(shù)測試儀2005電子競賽一等獎?wù)合到y(tǒng)設(shè)計體系結(jié)構(gòu)采用系統(tǒng)參數(shù)化照片、FPGA和SPCE061A進(jìn)行SPCE061A單片機(jī)流程控制和任務(wù)調(diào)度核心;FPGA以外圍擴(kuò)展、內(nèi)部自構(gòu)建系統(tǒng)總線、地址解碼完全解碼的方式運行。FPGA內(nèi)部內(nèi)置了DDS控制器,可通過系統(tǒng)總線向指定的存儲設(shè)備發(fā)送簽名。然后,DDS控制器會自動在設(shè)定的頻率下循環(huán)掃描,以產(chǎn)生高精度、高設(shè)計性的5Hz基準(zhǔn)測量信號。掃描信號將成為30MHz FPGA系統(tǒng)時鐘的分頻和外部鎖相環(huán)(FPGA沒有FLEX10K10內(nèi)部鎖相環(huán))的倍頻,以生成高頻率穩(wěn)定性、振幅穩(wěn)定性的掃描信號。放大器參數(shù)測量參照GB3442-82標(biāo)準(zhǔn),低頻信號振幅測
2、量是采取AD高速采樣后進(jìn)行數(shù)字處理的方法;高頻信號的振幅直接用集成有效值轉(zhuǎn)換芯片測量。A/D轉(zhuǎn)換使用SPCE061A中包含的10位AD。SPCE061A主要實現(xiàn)用戶界面(鍵盤掃描、液晶屏、數(shù)據(jù)打印和其他服務(wù)流程調(diào)度)、AD轉(zhuǎn)換和測量參數(shù)(Vio Iio Kcmr Avd BWG Tr)計算,以及與主機(jī)計算機(jī)的通信。Pc主要在下位發(fā)送測量指令,交換下位和測量數(shù)據(jù),存儲、播放數(shù)據(jù)和提供統(tǒng)計數(shù)據(jù)。關(guān)鍵字:參數(shù)測量運算放大器DDSFPGASPCE061A數(shù)字信號處理一、程序比較設(shè)計和演示(a)測量電路模塊1、測試信號源部分方案1:使用現(xiàn)有的模擬離散元件或單芯片電壓控制函數(shù)發(fā)生器MAX038,可以產(chǎn)生三
3、角波、方波、正弦波,并可以調(diào)整周圍元件以更改輸出頻率、振幅,但是使用模擬設(shè)備,組件過于分散,這意味著使用單芯片函數(shù)發(fā)生器時,參數(shù)也與外部元件相關(guān),外部電阻電容對參數(shù)有很大影響,從而產(chǎn)生低頻率穩(wěn)定性、低準(zhǔn)確度、低抗干擾能力差異、高成本。方案2:使用鎖相頻率合成程序。鎖相頻率合成是一種計算高穩(wěn)定性和精度標(biāo)準(zhǔn)頻率,產(chǎn)生相同穩(wěn)定性和精度的眾多離散頻率的技術(shù),在一定程度上滿足了頻率穩(wěn)定、準(zhǔn)確、大范圍內(nèi)需要變化的矛盾。但是波形的振幅穩(wěn)定性不好,在低頻中不理想。案例3:使用DDS技術(shù)。DDS基于Nyquist時域采樣定理在時域內(nèi)進(jìn)行頻率合成,相位和振幅可進(jìn)行程序控制,使用FPGA非常簡單。此處只需要5Hz的
4、單穩(wěn)定頻率,該頻率必須非常穩(wěn)定。戴爾使用三種方案實施了高準(zhǔn)確度的5Hz測試信號源。2、主測試電路方案1:將測試放大器參數(shù)的實現(xiàn)分為4個電路檢測。這個方案各參數(shù)的測量比較好,有助于各參數(shù)的調(diào)試。但是,該方案在電路中繼電器太多,很可能引起電磁干擾,不利于提高系統(tǒng)的整體性能,無法實現(xiàn)電路的智能測試。方案2:使用初級op放大器。仔細(xì)分析該電路,可以發(fā)現(xiàn)非常巧妙的調(diào)試也很方便,睡覺,不會發(fā)生飽和狀態(tài)。對于高精度運算放大器,缺點是這個方案不可能。程序3:使用考試問題中給出的電路。這是測試精度很高的二次回路。但是在調(diào)試過程中,我們發(fā)現(xiàn)它容易發(fā)生,為了保持整個電路的穩(wěn)定,我們采取了一系列穩(wěn)定的措施,例如用雕刻
5、機(jī)雕刻線,實現(xiàn)寬接地,在輔助運輸處添加補(bǔ)償補(bǔ)償網(wǎng)等。綜上所述,為了自動測量,采用了保證測試精度更高的方案3。3、信號放大電路方案1:使用一般運算放大器放大器放大電路。運算放大器放大電路成熟穩(wěn)定,選擇其他運算放大器,可以很好地放大各種信號。但是其放大是固定的,沒有動態(tài)調(diào)整,很難處理廣泛的變化信號。方案2:使用程序控制增益放大器。程序控制增益放大器利用單片機(jī)的方便增益設(shè)置,對處理大動態(tài)范圍信號非常有利。由于測量信號的動態(tài)范圍大,為了進(jìn)行有效的采樣處理,放大器增益必須能夠動態(tài)調(diào)整,因此我們使用程序2、可編程增益放大器AD625和數(shù)字電位器AD737來配置用于測量信號有效放大的程序控制增益放大器。4,
6、過濾電路場景1:使用二次Chebyshev低通濾波器或二次better worth低通濾波器。Chebyshev濾鏡的振幅響應(yīng)在通過頻帶內(nèi)的兩個值之間波動,通過頻帶內(nèi)波動的次數(shù)取決于濾鏡的順序。在接近截止頻率的范圍內(nèi),比巴特沃斯更接近矩形的頻率響應(yīng)更理想。但是,這是允許頻帶內(nèi)波動的。巴特沃斯低通濾波器幅頻響應(yīng)單調(diào)下降,n階低通濾波器的前(2N-1)階導(dǎo)數(shù)在頻率0處始終為零,因此也稱為最大平面振幅濾波器。案例2:使用數(shù)位篩選。數(shù)字濾波具有很大的靈活性,可以有效地過濾信號,而不會增加硬件成本,并允許模擬設(shè)備難以實現(xiàn)的高階濾波。但是,高效過濾需要AD采樣的高采樣率和時間,以及單芯片微計算機(jī)的高數(shù)據(jù)計
7、算速度。場景3:使用模擬過濾器和數(shù)字過濾器。模擬過濾器對信號進(jìn)行簡單過濾,然后進(jìn)行AD采樣、數(shù)字過濾。這樣可以更有效地過濾信號、更純粹有效的信號、更易于后期數(shù)據(jù)處理、降低對ADC和微控制器的要求,從而使SPCE061A更易于使用在此問題中,測量輸出有效信號也為5Hz,但是包含了大量高頻和嚴(yán)重的50Hz工頻干擾,為了保持通過頻帶內(nèi)有效信號的平坦性和純粹性,3號模擬二次巴特沃斯低通濾波器,數(shù)字濾波使用有限沖擊響應(yīng)方法設(shè)定低通濾波器和50Hz陷波濾波器。(b)信號收集模塊方案AD736rms真有效值轉(zhuǎn)換芯片,使用0-10 khz的ad 736響應(yīng)頻率將測試的信號添加到輸入端即可獲得有效值,無需軟件處
8、理測試非常方便。但是在調(diào)試中,當(dāng)前AD736在響應(yīng)低頻時不太穩(wěn)定,可能會給整個系統(tǒng)帶來不穩(wěn)定。所以我們沒有選擇這個程序。方案2:使用A/D轉(zhuǎn)換數(shù)字化模擬信號,然后處理數(shù)據(jù)。Lingyang 16位微控制器內(nèi)置8路10位A/D,使用起來非常方便。使用了方案2,因為不需要周邊電路,轉(zhuǎn)換精度也更高。(c)用戶界面模塊1、顯示方案:方案1: LED或基于字符的液晶屏。LED由移位寄存器74164或?qū)S眯酒琈AX7219驅(qū)動,基于字符的液晶屏可以通過同步串行端口74LS164驅(qū)動。其優(yōu)點是僅使用控制更簡單、串行顯示更少的I/O端口。但是,也有一個很大的缺點,就是只能顯示某些簡單的ASCII代碼字符。顯示
9、的信息量非常有限,不適合此系統(tǒng)的復(fù)雜功能。案例2:使用點陣型液晶顯示器。積分液晶屏使用大量I/O端口資源,并顯示控制復(fù)雜但功能強(qiáng)大的功能和大量信息,以確保良好的用戶模式。系統(tǒng)還通過使用FPGA設(shè)計的總線方式擴(kuò)展了I/O資源,而不考慮I/O資源的限制。戴爾選擇了方案2,可以實現(xiàn)和擴(kuò)展非常強(qiáng)大的顯示功能,而無需復(fù)雜的電路。2、鍵盤輸入方案:場景1:將7289芯片和鍵盤組合在一起,只需要鍵盤的全部控制線。程序可以方便地與LED顯示界面一起編寫。場景74LS138解碼輸出8路掃描信號,沒有專用芯片;3路掃描是信號線連接I/O端口輸入(設(shè)計為3*8鍵盤)。這種設(shè)計方式的電路設(shè)計非常簡單,但在軟件編寫過程
10、中考慮軟件抖動等因素,會使CPU資源更加復(fù)雜。場景3:在FPGA內(nèi)部構(gòu)建鍵盤掃描控制器,以處理密鑰信息和進(jìn)行鍵盤抖動等初步處理,通過中斷將密鑰值發(fā)送到單片機(jī)。擴(kuò)展鍵盤非常簡單,因為系統(tǒng)總線構(gòu)建在FPGA內(nèi)部。使用此方法的外部硬件電路也非常簡單。三個優(yōu)點和缺點的比較選擇了方案3,以充分利用CPLD的功能硬件和軟件設(shè)計。二、整個機(jī)器工作原理和功能的實現(xiàn)圖2-1-1系統(tǒng)整體結(jié)構(gòu)圖系統(tǒng)電路原理圖如圖5-3-1所示。繼電器的切換允許轉(zhuǎn)換四個基本參數(shù)和大量路徑。測量開環(huán)倍率和共同模式抑制比的基準(zhǔn)信號使用DDS合成技術(shù)生成(DDS合成控制器通過硬件編程在FPGA內(nèi)部生成)。信號的振幅是在精密整流后通過響應(yīng)信
11、號高速采樣后通過數(shù)字信號處理方式獲得的。采樣信號的振幅測量通過程序控制放大器控制采樣信號的振幅,在1-3.3V之間進(jìn)行控制,在測量小信號時增加有效位數(shù),克服大信號范圍不足測量的局限性。-3dB帶寬測量,通過FPGA和外部PLL生成30MHz信號的分頻和倍頻,高精度掃描信號,然后通過直接電容測試的放大器的同相輸入(放大器通過繼電器切換到單位增益配置),放大器的輸出信號通過間隔電容器添加到有效值轉(zhuǎn)換芯片的輸入端。掃描信號從40kHz開始逐漸增加,通過AD檢測有效值轉(zhuǎn)換芯片的輸出電壓,并記錄在輸出電壓下降0.707倍時此頻率值為-3dB帶寬阻塞頻率。上升時間測量,單片機(jī)在特定地址記錄隨機(jī)值,啟動上升
12、時間測量功能。然后,F(xiàn)PGA將階躍信號輸出到正在測試的放大器(正在測量的放大器也連接到單元增益配置),運行高速計數(shù),放大器的輸出信號發(fā)送到比較級別設(shè)置為0.9Vdd的高速比較器,當(dāng)放大器輸出部的信號增加到0.9Vdd時,比較器輸出級別高,F(xiàn)PGA內(nèi)部計數(shù)器停止計數(shù)。圖2-1-2可以根據(jù)此計數(shù)值和計數(shù)時鐘的頻率獲得上升時間。圖2-2-1沒有操作系統(tǒng)和有操作系統(tǒng)的區(qū)別設(shè)計為許多硬件、軟件和混合設(shè)計。使用操作系統(tǒng)的體系結(jié)構(gòu)進(jìn)行配置將對團(tuán)隊成員之間的協(xié)作開發(fā)有很大幫助。有些側(cè)重于服務(wù)過程、用戶界面和數(shù)據(jù)處理,有些側(cè)重于FPGA系統(tǒng)總線和外圍設(shè)備以及基礎(chǔ)驅(qū)動程序設(shè)計。Mini作業(yè)系統(tǒng)是具有可裁剪多工作業(yè)
13、的預(yù)占核心的作業(yè)系統(tǒng)。工作調(diào)用和中斷時間是已知的,因此使用迷你OS操作系統(tǒng)可以極大地改善軟件設(shè)計環(huán)境,提高軟件設(shè)計規(guī)格。該系統(tǒng)的基本模塊完全用匯編語言編寫,然后采用操作系統(tǒng)預(yù)留方式,大大提高了系統(tǒng)的實時性和執(zhí)行效率。圖2-2-2圖2-2-2 mini-OS每個流程圖(c)其他系統(tǒng)擴(kuò)展1、語音廣播節(jié)目為了豐富人機(jī)界面,我們添加了利用凌陽SPCE061單片機(jī)語音處理功能的語音廣播節(jié)目。只要調(diào)用庫函數(shù),就可以執(zhí)行音頻編程或直接錄制語音資源,實現(xiàn)語音播放和語音報警功能。2、打印功能為了打印測量數(shù)據(jù),我們采用了TL58打印機(jī),該打印機(jī)體積小、重量輕,并且可以使用并行端口進(jìn)行打印和控制。具有國家1,2級字
14、體,可以滿足一般打印需要。3、串行通信功能為了適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)趨勢,設(shè)計了與主機(jī)通信的這種串行數(shù)據(jù)接口,以便進(jìn)行大量數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析。通過此串行接口,可以將部署部署的度量參數(shù)上載到主機(jī)計算機(jī),并執(zhí)行統(tǒng)計分析,以提供部署部署的性能參數(shù)的有效估計。這比實際科學(xué)研究、生產(chǎn)時只測量一兩個放大器的參數(shù)具有更大的意義。也可以通過主機(jī)計算機(jī)控制子系統(tǒng)來測量其參數(shù),并使用虛擬儀器功能來顯示子計算機(jī)不能在顯示中顯示的參數(shù)(例如波特圖、正弦信號的對應(yīng)頻譜)。三、設(shè)計每個子模塊(a)輸入電壓4至40mv,輸入電流0至4ma范圍轉(zhuǎn)換:范圍轉(zhuǎn)換通過繼電器和程序控制放大器的組合實現(xiàn)。繼電器開關(guān)大容量路徑;程序控制放大器切換小范圍,
15、最終控制信號的振幅在1-3.3V之間,從而增加小信號測量中的有效位數(shù),克服大信號范圍不足測量的局限性。確保測量的準(zhǔn)確度、范圍、實現(xiàn)等精度測量。圖3-3-1 DDS周圍的電路(d)單元增益帶寬測試:此功能需要40KHZ - 4MHZ掃描信號,通過FPGA和外部PLL生成30MHz系統(tǒng)時鐘的程序控制分頻和倍頻,從而實現(xiàn)結(jié)果頻率的數(shù)字控制且非常穩(wěn)定。要測試放大器的截止頻率,必須檢測單元增益配置的放大器對掃描信號的反應(yīng)。這樣高頻率的信號不能用A/D采樣方式處理。相反,通過使用RMS的實際有效值轉(zhuǎn)換芯片進(jìn)行實驗,我們最終選擇了AD637芯片。校準(zhǔn)響應(yīng)頻率為6MHZ。我們檢查了它,這個芯片完全符合我們的要
16、求。圖3-1-1程序控制放大器原理圖(自動范圍轉(zhuǎn)換)(b)靜態(tài)和動態(tài)參數(shù)測量:靜態(tài)參數(shù)具有與動態(tài)參數(shù)的測量完全不同的特性,靜態(tài)參數(shù)測量電路需要考慮靜態(tài)錯誤、系統(tǒng)穩(wěn)定性等。動態(tài)參數(shù)測量電路需要考慮電磁干擾和高頻信號的衰減補(bǔ)償?shù)?。這兩種電路具有完全不同的設(shè)計方法和技術(shù)指標(biāo)要求。我們在設(shè)計中使用兩個電路單獨設(shè)計的方法,最后通過一個繼電器切換兩個電路。(c)實施5Hz 4V有效正弦波:5HZ 4V信號在電路中多次使用,對信號的穩(wěn)定性要求高,信號的好壞直接關(guān)系到測量精度。我們使用先進(jìn)的DDS直接數(shù)字頻率合成技術(shù),產(chǎn)生高振幅穩(wěn)定性和頻率穩(wěn)定性的信號。周圍的電路如圖3-3-1所示。圖3-4-1 PLL外設(shè)和接口電路圖3-4-2 BWG測量電路(e)自動測量功能的實現(xiàn):我們用兩組繼電器控制電路狀態(tài),自動測量參數(shù)。主測量電路部分的第一組使用6個繼電器進(jìn)行4個基本參數(shù)測量。由于測量BWG和Tr需要完全不同的回路,因此添加兩個繼電器可以輕松實現(xiàn)兩個回路的切換。圖3-5-1:(VI)顯示模塊:11peng的OCM4X8C液晶屏顯示模塊(12864點陣、漢字和圖形顯示)、嵌入式國家標(biāo)準(zhǔn)GB2312代碼簡體中文字體(16X16點)、128字符(8X16點)、64X256點顯示RAM(GDRAM)。提供兩個直接與CPU接口以連接微處理器的接口(8位并行和串行)。有光標(biāo)顯示
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