详细简易频谱解析仪.doc

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简易频谱分析仪 摘要: 本系统基于外差式频谱分析仪的基本原理,以单片机89C55为控制核心,结合高速可编程逻辑器件FPGA,采用DDS直接频率合成技术,实现了简易逻辑分析仪的设计任务。系统采用了一次下混频、滤波的结构,输入频率测量范围达到了0.55MHz?39.5MHz. 系统整体指标好,频率分辨力达到了250Hz,能够正确识别调幅、调频和等幅波三种波形及其调制带宽。 Abstract: This system is designed on the basic principle of spectrum analyzer, which have a micro-controller as the core-controller,and this system realize the design of simple spectrum analyzer based on the technique of DDS. The system uses the design of the low mixing and filter,the scope of measure is from 0.55MHz to 39.5MHz.The system specifications are so excellent that the frequency resolution is up to 250Hz and the FM, AM and CW signals and their bandwidths can be recognized automatically. 关键词: 外差式 频谱分析仪 一次下混频 直接数字合成 KEY WORD: Heterodyne, Spectrum analyzer, low mixing, DDS 目录 Abstract: 2 一、方案论证与选择 5 (一).题目任务要求 5 (二) 方案的比较选择与论证 6 (1)总体方案论证 6 方案一: 数字式频谱分析仪 6 方案二:模拟式频谱分析仪 6 (2)部分方案论证 7 1. 本机振荡器方案: 7 2. 混频器方案: 8 3. 滤波器方案: 8 4. 检波器方案: 8 5 最终实施方案: 9 二、理论分析与计算 9 (一).本机振荡器的扫频范围和滤波器的中心频率 9 (二). 扫频时间和A/D采样速率 10 (三). 调幅波、调频波和等幅波的识别原理 10 三、功能电路设计 12 (一) 本振信号发生电路 12 (二) 输入信号放大及增益控制电路 14 (三) 混频电路 14 (四) 滤波器的设计 15 (五) 检波及采样电路 17 四. 系统软件设计 19 (一) FPGA内部各模块设计 19 (1) AD9851扫频模块 19 (2) MAX197采样模块 20 (3) LCD显示模块以及键盘扫瞄模块 20 (4) 显示部分 20 (二)单片机设计部分 22 五. 系统调试及测试数据与分析 24 (一) 测试原理与方法 24 (二) 测试方框图 24 (三) 测试使用仪器及型号 24 (四) 测试数据结果 25 六 总结 25 (一) 实验结果. 25 (二) 误差分析. 25 七 参考文献. 26 一、方案论证与选择 (一).题目任务 (1)任务: 采用外差原理设计并实现频谱分析仪,其参考原理框图如下图所示: (2)要求 基本要求 (1)频率测量范围为10MHz~30MHz(2)频率分辨为10kHz,输入信号0mV±5mV,输入阻抗50Ω; (3)可设置中心频率和频 (4)借助示波器显示被测信号的频谱图,并在示波器上标出间隔为1MHz的频标。 发挥部分 频率测量范围扩展至1MHz~30MHz 具有识别调幅、调频和等幅信号其中心频率用信号发生器输出的调幅、调频和等幅信号作为外差式频谱分析仪的输入信号,载波可选择频率测量范围内的任意频率值, ( 3 ) 其他。 () 方案的比较选择与论证 (1)总体方案论证 频谱分析仪是在频域上观察电信号特征,并在显示仪器上显示当前信号频谱图的仪器。1. 基于FFT技术的数字频谱仪: 采用数字方法直接由模拟/数字转换器(ADC)对输入信号取样,再经离散傅里叶变换(DFT)或其快速变换(FFT)处理后获得频谱分布图。FFT技术的数字式频谱分析仪在速度上明显超过传统的模拟式频谱分析仪,能够进行实时分析。但由于FFT所取的是有限长度,运算的点数也是有限的,因此,实现高扫频宽度和高频率分辨率需要高速A/D转换器和高速数字器件的配合。 2. 基于数字滤波法的数字式频谱仪

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