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高采樣率的雙蹤數(shù)字示波器設(shè)計(jì)

2010-03-15 01:22:08彭立艮
電視技術(shù) 2010年1期
關(guān)鍵詞:信號(hào)

陽 兵,彭立艮,江 洋

(武漢大學(xué) 電子信息學(xué)院,湖北 武漢 430079)

1 引言

數(shù)字示波器自20世紀(jì)70年代誕生以來,其應(yīng)用越來越廣泛[1]。隨著計(jì)算機(jī)、半導(dǎo)體和通信技術(shù)的發(fā)展,電路系統(tǒng)的信號(hào)時(shí)鐘速度越來越快,信號(hào)上升時(shí)間也越來越短,導(dǎo)致因底層模擬信號(hào)完整性問題引發(fā)的數(shù)字錯(cuò)誤日益突出。因此,示波器應(yīng)具備高采樣率、高分辨力及低誤差等高性能以滿足市場(chǎng)的變化。

2 系統(tǒng)總體方案設(shè)計(jì)[2]

以單片機(jī)和FPGA為控制和數(shù)據(jù)處理核心,單片機(jī)主要控制波形的界面顯示部分,大量的數(shù)據(jù)處理及硬件電路的控制主要在FPGA中完成。系統(tǒng)總體框圖如圖1所示,信號(hào)整形電路如圖2所示。信號(hào)輸入有2個(gè)通道,通道2跟隨通道1一起采樣信號(hào),故測(cè)頻模塊只在通道1中。當(dāng)2個(gè)通道同時(shí)觀察信號(hào)時(shí),適合觀察2路相干信號(hào)之間的相位差,實(shí)現(xiàn)雙蹤示波。信號(hào)調(diào)理控制部分用來控制前級(jí)信號(hào)調(diào)理電路的增益,實(shí)現(xiàn)10擋垂直靈敏度,而且AD采樣之前還可以選擇直流耦合或交流耦合方式。掃描速度從100 ms/div到25 ns/div共有20擋,100 ms/div~25 μs/div擋采用實(shí)時(shí)采樣,其他擋采用等效采樣。25 μs/div~100 ns/div擋的等效采樣所需步進(jìn)延時(shí)由FPGA精確產(chǎn)生,最小步進(jìn)延時(shí)為5 ns;50 ns/div~25 ns/div擋的等效采樣所需步進(jìn)延時(shí)由集成電路芯片DS1023產(chǎn)生,最小步進(jìn)延時(shí)為1 ns。由FPGA中軟件實(shí)現(xiàn)內(nèi)觸發(fā),波形顯示采用320×240的LCD液晶顯示觸摸屏,采用旋鈕和LCD上的觸摸鍵選擇波形顯示的各種屬性。

圖1 系統(tǒng)總體框圖

3 系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)[3-4]

3.1 前級(jí)信號(hào)調(diào)理電路

前級(jí)信號(hào)調(diào)理電路將信號(hào)調(diào)理到A/D轉(zhuǎn)換器采樣的合適電壓范圍之內(nèi)。本儀器為雙蹤示波器,即有2路信號(hào)輸入通道,每一個(gè)通道的每擋垂直靈敏度都與前級(jí)信號(hào)調(diào)理電路的增益有一個(gè)對(duì)應(yīng)關(guān)系。

圖2 信號(hào)整形電路

3.2 測(cè)頻電路

這部分核心器件采用超高速比較器TL3116。輸入信號(hào)經(jīng)過AD603構(gòu)成的自動(dòng)增益電路,這樣保證信號(hào)進(jìn)入TL3116時(shí)都能達(dá)到合適幅度。

3.3 AD采樣電路

第一通道ADC采用MAX1425,第二通道采用AD9225,兩者均為高速采樣芯片,自帶有采樣保持功能,為等效采樣時(shí)提供了采樣保持。MAX1425為10位AD,最高采樣率為20 MSa/s(兆采樣/秒),但實(shí)際上控制它的最高采樣率為1 MSa/s,且只用高8位作為有效位,即垂直分辨力為8 bit。AD9225的采樣電路分別見圖3,由于具有相似性,MAX1425的采樣電路略。MAX1425具有內(nèi)部電壓基準(zhǔn),輸入信號(hào)采用差分輸入,差分輸入電壓范圍為-2~+2 V,峰峰值最大為4 V,而且可以采用直流耦合或交流耦合。本系統(tǒng)采用直流耦合,而且采用內(nèi)部基準(zhǔn),最后MAX1425的輸入電壓范圍為0.25~4.25 V,峰峰值為4 V。

圖3 通道2的AD采樣電路

3.4 步進(jìn)延時(shí)電路

FPGA產(chǎn)生等效采樣的最小步進(jìn)延時(shí)Δt為5 ns,采用8位可編程延時(shí)芯片DS1023-100構(gòu)成步進(jìn)延時(shí)電路,最小的步進(jìn)延時(shí)Δt達(dá)到1 ns。具體電路如圖4所示。引腳14為串口/并口模式選擇,接高電平為串口輸入模式。串行數(shù)據(jù)由引腳4輸入,輸入16位串行數(shù)據(jù),則可以控制2片延時(shí)芯片的輸出脈沖與輸入脈沖之間的延時(shí)。將不用的并行數(shù)據(jù)口P3~P7接地,最好不要懸空。

圖4 步進(jìn)延時(shí)電路

4 系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)[5-6]

本示波器功能齊全,大部分功能主要由軟件來控制。單片機(jī)主要完成前級(jí)信號(hào)調(diào)理電路增益控制、波形顯示和操作界面的管理。FPGA主要完成A/D采樣及采樣方式控制、存儲(chǔ)采樣數(shù)據(jù)并進(jìn)行處理、步進(jìn)延時(shí)電路等控制以及承擔(dān)等精度測(cè)頻的任務(wù)。系統(tǒng)軟件主流程圖如圖5a所示。本示波器采用LCD液晶顯示觸摸屏顯示波形,在LCD上實(shí)現(xiàn)了觸摸功能鍵。圖5b為LCD液晶顯示觸摸屏上波形顯示和操作界面的選單功能鍵示意圖。子選單功能鍵選中之后,通過另外配置的旋鈕來實(shí)現(xiàn)相應(yīng)功能。

5 測(cè)試數(shù)據(jù)與分析

5.1 測(cè)量方案

從數(shù)字合成信號(hào)發(fā)生器輸出正弦信號(hào),接入示波器輸入端,通過旋鈕和LCD液晶觸摸屏上的觸摸鍵調(diào)節(jié)顯示波形。主要測(cè)量項(xiàng)目有垂直靈敏度、水平掃描速度、周期、電壓幅度、觸發(fā)功能和波形存儲(chǔ)功能等。

圖5 軟件主流程圖及界面選單功能鍵示意圖

5.2 測(cè)量結(jié)果與數(shù)據(jù)

5.2.1 垂直靈敏度、水平掃描速度、周期和幅度

結(jié)果:電壓測(cè)量誤差<3%,周期測(cè)量誤差<3%,信號(hào)模擬帶寬達(dá)到15 MHz。

5.2.2 在2 mV/div擋輸入短路時(shí)系統(tǒng)輸出噪聲測(cè)量

經(jīng)測(cè)試小于2 mV,符合題目要求,如表1,2所示。

表1 垂直靈敏度0.1 V/div,信號(hào)峰峰值為0.8 V測(cè)量結(jié)果

表2 垂直靈敏度2 m V/div,信號(hào)峰峰值為16m V測(cè)量結(jié)果

5.2.3 其他主要功能的實(shí)現(xiàn)測(cè)量

單次觸發(fā)功能:按下單次觸發(fā)鍵后,輸入信號(hào)滿足觸發(fā)條件時(shí),開始采樣,進(jìn)行一次,將采樣波形數(shù)據(jù)顯示出來,實(shí)現(xiàn)了單次觸發(fā)功能。

觸發(fā)方式測(cè)試:實(shí)現(xiàn)了上升沿觸發(fā),觸發(fā)電平分別在每一擋垂直靈敏度所對(duì)應(yīng)的最大電壓與最小電壓之間200擋可調(diào),旋動(dòng)觸發(fā)電平可調(diào)旋鈕可以觀察到波形觸發(fā)顯示的起點(diǎn)發(fā)生改變,且只能是上升沿觸發(fā)。

存儲(chǔ)/回調(diào)功能測(cè)試:在任意狀態(tài)按下存儲(chǔ)鍵,存儲(chǔ)當(dāng)前波形數(shù)據(jù),在任何時(shí)候都可以按下回調(diào)鍵將上次存儲(chǔ)的波形回調(diào)顯示出來。

自動(dòng)擋測(cè)量:按下自動(dòng)擋后,自動(dòng)搜索適合輸入信號(hào)的垂直靈敏度和水平掃描速度,將其波形顯示在LCD液晶顯示觸摸屏上。

6 測(cè)試結(jié)果分析及總結(jié)

系統(tǒng)電壓測(cè)量誤差主要來源于前級(jí)信號(hào)調(diào)理電路,由于被測(cè)信號(hào)是寬帶信號(hào)(信號(hào)頻率10 Hz~15 MHz),而且是高動(dòng)態(tài)范圍(峰峰值為1 mV~16 V),對(duì)前級(jí)信號(hào)調(diào)理電路要求很高,主要是由于運(yùn)放在通帶內(nèi)幅頻特性不夠平坦、運(yùn)放級(jí)間耦合匹配及串?dāng)_,由于具有直流耦合擋,還需要消除運(yùn)放帶來的失調(diào)電壓和偏置電壓,本示波器工作時(shí)間長短引起的溫度變化帶來的溫漂也會(huì)引起這些參數(shù)的變化,因此本示波器硬件的前級(jí)信號(hào)調(diào)理電路部分需要很花心思調(diào)試。

系統(tǒng)頻率測(cè)量的誤差來源于等精度測(cè)頻中對(duì)頻標(biāo)計(jì)數(shù)的±1誤差。在對(duì)高頻小信號(hào)進(jìn)行放大整形時(shí)由于其信噪比很低,引起比較器邊沿抖動(dòng)及工作不穩(wěn)定,從而導(dǎo)致小信號(hào)的測(cè)頻精度有所下降。另外,由于采用的比較器為超高速比較器,比較適合做高頻段,在低頻時(shí),比如10~20 Hz時(shí),測(cè)頻會(huì)出現(xiàn)較大誤差,有可能完全測(cè)不準(zhǔn),這還需要設(shè)計(jì)一路低速比較器用來測(cè)低頻信號(hào)。

[1]劉憲力.基于等效和實(shí)時(shí)采樣的數(shù)字濾波器設(shè)計(jì)[J].電子設(shè)計(jì)工程,2009,17(6):69-71.

[2]全國大學(xué)生電子設(shè)計(jì)競(jìng)賽組委會(huì).全國大學(xué)生電子設(shè)計(jì)競(jìng)賽獲獎(jiǎng)作品精選[M].北京:北京理工大學(xué)出版社,2005.

[3]謝自美.電子線路設(shè)計(jì)·實(shí)驗(yàn)·測(cè)試[M].武漢:華中理工大學(xué)出版社,2000.

[4]李朝青.單片機(jī)原理與接口技術(shù)[M].北京:北京航空航天大學(xué)出版社,2004.

[5]馬忠梅.單片機(jī)的C語言應(yīng)用程序設(shè)計(jì)[M].北京:北京航空航天大學(xué)出版社,2004.

[6]夏宇聞.Verilog數(shù)字系統(tǒng)設(shè)計(jì)教程[M].北京:北京航空航天大學(xué)出版社,2003.

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