基于FPGA和Quartus II的程控濾波器測量系統(tǒng)的設(shè)計方案
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圖4給出程控濾波器的連接電路圖,由四片LF356和一片TLC7528組成,其中LF356的增益帶寬積為5MHz,系統(tǒng)中的最高頻率為50KHz,故增益帶寬積選用LF356能滿足要求。
TLC7528是電流型雙數(shù)模轉(zhuǎn)換芯片,數(shù)字電源采用5V供電,在電路中其等效為可變電阻。
3.3 軟件流程圖
軟件系統(tǒng)流程圖如圖5所示。
本設(shè)計的控制MCU采用Altera的NiosII軟核實現(xiàn),軟件設(shè)計和編譯、調(diào)試在Nios II IDE集成開發(fā)環(huán)境中完成。
軟件需要實現(xiàn)的功能有:高低通濾波器與幅頻特性測試功能的切換、前級放大增益的控制、濾波器截止頻率的更改,還要控制掃頻信號輸出、信號有效值回采和幅頻特性曲線的繪制。
本系統(tǒng)的功能切換并不復(fù)雜,需要控制的變量也不是很多,軟件設(shè)計采用模塊化和自頂向下的設(shè)計方式,軟件系統(tǒng)中主要分成按鍵(輸入)模塊、LCD(顯示)模塊、數(shù)值發(fā)送模塊、界面顯示更新模塊、輸入處理模塊等。每一個模塊是否執(zhí)行是通過標志位來確定的,主程序通過死循環(huán)檢測每一個標志位的狀態(tài),來確定應(yīng)該進入哪一個模塊并實現(xiàn)相應(yīng)的功能。
4.測試結(jié)果
固化程序后,用函數(shù)發(fā)生器和TDS1002B數(shù)字示波器來測試各指標,并分別記錄其測量數(shù)據(jù)。用函數(shù)發(fā)生器輸入頻率為1KHz,峰-峰值為20mV的正弦波,記錄程控放大器輸出端的測試值如表1所示。
測量程控濾波器低通、高通特性,采用40dB的程控放大器增益,濾波器輸出接負載1KΩ,測量數(shù)據(jù)如表2所示。
此外,設(shè)計的幅頻特性測試儀可測量程控濾波器的高通、低通特性曲線,并在液晶上打點繪制曲線。
橢圓濾波器測量時,輸入信號峰-峰值為5V,通帶內(nèi)最大峰-峰值為5.12V,在室溫較高時測得截止頻率為52.03KHz,室溫較低時測得截止頻率為49.2KHz.由此可見,該設(shè)計受溫度影響較大,初步分析為電容的溫度系數(shù)太大造成的。
5.結(jié)論
本文提出了基于FPGA和Quartus II的程控濾波器測量系統(tǒng)的設(shè)計方案。該方案以Altera公司的FPGA和Nois II為核心,采用運算放大器和模擬開關(guān)作為前級小信號放大器,以電流型DAC TLC7528等效為可變電阻,通過模擬電路構(gòu)建傳遞函數(shù)實現(xiàn)可編程濾波,并通過FPGA查找表的方法數(shù)字合成正弦波通過DAC輸出。然后,通過合成信號對程控濾波器進行掃頻測試,并在實際焊接電路中實現(xiàn),測試該可編程濾波器,前級的小信號增益可達1000倍,10dB步進。整個系統(tǒng)的構(gòu)建可用于工程中信號的放大,濾波和檢波處理,而實現(xiàn)了智能化的控制。
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