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    基于单片机控制的放大器参数测试仪的毕业设计

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    基于单片机控制的放大器参数测试仪的毕业设计

    1、 1 一、题目要求和方案论证一、题目要求和方案论证 题目要求题目要求: 1)制作出放大器参数测试仪 1)测试参数的种类、数量自定,电压增益不小于 1000,输出幅度不小于 10V; 2)测试参数的精度自定; 3)测试仪的功能,例如对测试的结果是否存储、显示、打印等自定。 方案论证:方案论证: 方案一:基于模拟器件的信号处理方法方案一:基于模拟器件的信号处理方法 整机测试指标:放大器放大倍数,输入阻抗,输出阻抗,最大不失真电压。 电路实现方法:前端信号采用 8038 集成函数发生器产生测量信号,频率的改 变利用改变外界的电阻方法来实现。 放大器输出幅度的测量采用二级管检波的 方法进行测量,同时利

    2、用模拟除法电路对输入信号和输出信号进行运算,从而 得到放大器的放大倍数。对于最大不失真电压的测量采用模拟滤波法,众所周 知,在放大器输出电压失真的情况下,会产生谐波分量,利用低通和高通滤波 器,我们便可以将基波分量和谐波分量分离出来,从而得到基波分量与谐波分 量的比值,根据比值的大小,我们便可以判断出失真与否,还有失真的程度, 即完成了对放大器参数的测量。 基于模拟器件的信号处理系统是一种比较传统的信号处理方法, 一般应包括放 大器、滤波器、乘法器、除法器等。这种系统实时性比较好,而且如果没有对 精度的特殊要求,它的造价一般也比较低。但用于这种场合是不合适的,原因 在于这一信号处理系统要用到除

    3、法器,而模拟除法器要达到比较高的精度,其 造价是比较高的,而且调试也比较困难,稳定性很难保证,因此本设计将不采 用模拟器件作为核心的信号处理系统。 方案二:基于方案二:基于 CPLDCPLD 作主控单元数字测量与分析方法作主控单元数字测量与分析方法 整机测试指标:幅频特性、输入阻抗、输出阻抗、最大不失真电压、失真度的 测量; 电路实现方法:前级信号源利用 FPGA 来实现,通过 DDS 技术产生频率和幅度 可程控的信号源,用于对放大器的测量;后级输入阻抗,输出阻抗,最大不失 真电压,失真度的测量,采用 CPLD 控制外接高速 AD 进行数据采集与处理,从 而得到对放大器参数的测量。 方案的优缺

    4、点: 优点:完全依靠于数字化的测量,比如对最大不失真电压的测量,可以利用 CPLD 进行 FFT,从而完成对信号频谱的分析,得到最大不失真电压和失真度的 测量。此种方案处理速度快,实时性好。 缺点:成本高,编程任务重,同时针对题目的要求,由于电压增益不小于 1000 倍,输出幅度不小于 10V,可以很明显的看出,测量对象是低频放大器,因此 对主控单元的处理速度要求不是非常严格,因此设计过程中没有采用此方案。 方案三:基于单片机作为主控单元,利用数字器件的测量方案三:基于单片机作为主控单元,利用数字器件的测量 2 整机测试指标:幅频特性、输入阻抗、输出阻抗、最大不失真电压; 电路实现方法:信号源采用 AD9850 进行生成,采用 AD9850 的最大优点是频率 可控,频率稳定度高,且幅度稳定,一般不需要外界的附加电路便可以实现, 从而给电路的设计带来方便,放大器的输入阻抗测量采用等效电阻法进行测 量,放大器的输出阻抗利用双重负载法进行测量,大负载接入放大器输出端, 可以将电压信号完全采集出来,而利用小负载时,由于放大器本身存在内阻, 因此当小负载可以和放大器的输出电阻相


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