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EEPW首頁(yè) > 測試測量 > 設計應用 > ADuC7128實(shí)現寬頻帶相位測量系統

ADuC7128實(shí)現寬頻帶相位測量系統

作者: 時(shí)間:2011-09-21 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏

在工業(yè)自動(dòng)化儀表、智能控制及通信電子等許多領(lǐng)域都有著(zhù)廣泛的應用,要想滿(mǎn)足一定的測量精度就要求微處理器的時(shí)鐘頻率足夠高。同樣,運用此方法對高頻信號進(jìn)行測量時(shí),由于相位差相對較小,一般的微處理器時(shí)鐘頻率,已經(jīng)無(wú)法滿(mǎn)足高精度的計數要求,這樣必然會(huì )影響的精度。所以,必須提高標準時(shí)鐘的計數頻率,才能滿(mǎn)足測量要求。這樣,一方面增加了設計本身的難度,另一方面也提高了選用元器件的要求。

本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/194733.htm

本系統首先采用頻率變換法將高頻輸入信號轉換成低頻信號后,且保持原信號的相位不發(fā)生變化,再利用基于 為控制核心的數字測相系統進(jìn)行測量,從而完成了輸入信號的。

  1 差頻變換原理的引入

  利用數學(xué)模型將被測信號和參考信號描寫(xiě)成如下形式:

  被測信號:

  參考信號:

  其中: A 為被測信號的幅值; B 為參考信號的幅值; f為被測信號的頻率; f0 為參考信號的頻率; θ 是被測信號的幅角。

  同時(shí),將兩個(gè)信號y1 和y2 送入混頻器內進(jìn)行混頻操作相乘后,會(huì )得到信號y3。

  

  再將y3 送入低通濾波器進(jìn)行濾波處理,濾除高頻信號,剩下的低頻信號數學(xué)表達式為:

  

  y3 與y1 相比,幅度呈線(xiàn)性變化,幅角不變,但頻率降低,其頻率是被測信號與參考信號的頻率差。對于測量y3 來(lái)說(shuō),比直接測量y1 容易得多。這樣把差頻變換法應用到高頻信號的相位測量上,既可以提高相位測量的精度,又可以拓寬輸入信號的頻帶。

  2 數字測相系統設計

  2. 1 硬件結構設計

  如圖1 所示,本系統主要由信號調理電路、頻率變換電路以及微處理器控制電路3 部分組成。

  

  圖1 硬件電路原理框圖


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