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基于AD9854和FPGA的频率特性测试仪

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大学生电子设计竞赛一等奖

引言

AD9854数字合成器是高度集成的器件,它采用先进的DDS技术,片内整合了两路高速、高性能正交D/A转换器,在高稳定度时钟的驱动下,AD9854可产生频率稳定、相位、幅度可编程的正弦和余弦信号。基于这个特性,AD9854非常适合作网络频率特性测试仪的信号源。采用FPGA控制AD9854的信号输出和ADS7813的采样时序,灵活方便,FPGA有丰富的逻辑资源和高速运算能力,提高了系统的实时性。

1 系统原理及方寨设计

1.1 系统原理

A为正交信号源的幅度,为恒定值,由此可计算得到待测信号的幅度值。

取两个直流信号比值,再取其反正切,可得相位差

1.2 系统总体设计

系统由集成DDS芯片AD9854产生两路频率范围为1MHz-40MHz的正交恒幅扫频信号,经无源巴特沃斯低通滤波器滤波后由宽带运算放大器放大输出。将一路信号作为待测网络的信源,再将待测网络的输出信号分别与扫频信号源产生的两路正交信号混频,分别由低通滤波器滤除高频信号得到直流信号,由两个AD分别采集后送入FPGA进行数据处理得到被测网络输出信号幅度和相位,同时显示测得网络参数并画出幅频特性曲线和相频特性曲线。系统整体框图如图1所示。

2 电路设计

2.1 DDS扫频信号源

AD9854的DDS核具有48位的频率分辨率(在300M系统时钟下,频率分辨率可达luHz),输出14位相位截断保证了良好的无杂散动态范围指标。由于时钟为300MHz时,产生40MHz信号一个周期内只有7个点,因此设计一个7阶无源椭圆低通平滑滤波器可以使波形无明显失真,实际得到的信号信噪比大于40dB。椭圆滤波器用软件Filter Solution设计,如图2所示。

2.2 放大器

2.3混频器

2.4低通滤波器

混频器的输出信号包含一个高频信号和一个直流信号分量,因此一个简单的RC低通滤波器就可以达到滤除高频信号保留直流分量的效果。设计的滤波器截止频率为lkHz,后接一级直流放大器,将信号放大至合适大小,以便提高ADC的采集精度。

2.5 ADC设计

AD采集的信号为双极性,且信号幅度跨度大,这对ADC精度要求较高。系统选用16位ADS7813实现。ADS7813是串行AD,其SINAD=85dB,ENOB(有效位)=(SINAD-1.76)/6.02,计 2.6待测网络设计

3系统软件流程

系统以FPGA为控制核心,控制AD9854产生正交信号,进行功能选择以及数据处理。开机初始化后进入功能按键等待状态,功能按键包括频率步进设置、扫频起始与终止频率设置、单点频率设置、幅频特性和相频特性测量与显示等。软件流程图如图5所示。

4 误差分析

系统误差来源主要包括:(1)扫频信号源的正交性。系统设计基于正交解调原理,信号源正交性的偏差直接导致测量结果误差增大。AD9854产生的正交信号正交性误差较小。(2)系统布局布线。整板信号为高频信号,对PCB电路的布局布线要求较高,尤其是AD9854外围电路布局,数字和模拟部分应分开,数字地和模拟地之间单点共地,且应做好电路每一处电源的去耦。(3)混频器的直流漂移。混频器是系统的核心器件,器件的直流漂移直接导致滤波器输出的直流信号的误差。实际测量时AD835输出有40mV左右的固定直流偏移,根据AD835的特性在其Z输入引脚设计调零电路,使输出直流漂移为O。

5 结语

系统完成简易频率特性测试仪的全部功能和指标,信号幅度平衡误差≤1.4%,相位差误差绝对值≤1.30°,扫频频率范围及步进在1MHz-40MHz之间可任意设置,步进为lOOkHz时单次最大扫频时间为1.2s。频率特性测试仪输入输出阻抗为50Ω,可进行点频和扫频测量;幅频特性测量误差绝对值小于0.5dB,相频特性测量误差绝对值小于50;电压增益显示的分辨率为O.ldB,相位显示分辨率为o.l°。


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