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            EEPW首頁(yè) > 模擬技術(shù) > 設(shè)計(jì)應(yīng)用 > DDS掃頻技術(shù)實(shí)現(xiàn)寄生電感測(cè)量?jī)x

            DDS掃頻技術(shù)實(shí)現(xiàn)寄生電感測(cè)量?jī)x

            作者: 時(shí)間:2012-10-29 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏
            CE: normal; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px">

              諧振點(diǎn)檢測(cè)電路主要由檢波器和AD 轉(zhuǎn)換器組成, 其中常用的檢波器有峰值檢波器、有效值檢波器和對(duì)數(shù)檢波器。由于這里的檢波只是為了檢測(cè)出諧振點(diǎn), 因此對(duì)檢波器的種類沒有特殊要求, 這里采用AD8307 這款寬帶對(duì)數(shù)檢波器。A D8307 可以實(shí)現(xiàn)DC 500 MH z 頻率范圍內(nèi)的對(duì)數(shù)檢波器, 其輸出為直流電壓, 輸出與輸入功率( 以dBm為單位) 呈線性關(guān)系。

              由于該檢測(cè)電路只是檢測(cè)出諧振點(diǎn),即圖2 中的最低點(diǎn), 只是一個(gè)比較關(guān)系, 并未對(duì)檢測(cè)到的最低點(diǎn)的電平精度有很高要求, 因此對(duì)采樣電路的精度要求不高,又因?yàn)閷?duì)數(shù)檢波器的輸出是直流信號(hào), 所以常見的大多數(shù)低速AD 轉(zhuǎn)換器都可以滿足要求。這里采用串行8 位的AD 轉(zhuǎn)換器TLC549。TL549 采用三線制串行控制方法, 很方便與單片機(jī)控制器接口。該檢測(cè)電路的原理圖如圖5 所示。

              

            諧振點(diǎn)檢測(cè)電路

              圖5 諧振點(diǎn)檢測(cè)電路

              4 主要軟件流程設(shè)計(jì)

              單片機(jī)采用Atmeg16, 分別控制 和AD 轉(zhuǎn)換器,同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)算結(jié)果進(jìn)行分析。單片機(jī)每次控制輸出1 個(gè)信號(hào),同時(shí)采集這個(gè)信號(hào)經(jīng)過待測(cè)電路后的響應(yīng)結(jié)果,這樣的動(dòng)作每重復(fù)3 次就進(jìn)行一次比較,因?yàn)橹C振點(diǎn)的電平是最低的,因此如果采集的3 次數(shù)據(jù)中的中間一次數(shù)值最小,則該數(shù)值就是諧振點(diǎn)處的電平值,記下此時(shí)的頻率f , 利用式(1) 可知:

              

            DDS掃頻技術(shù)實(shí)現(xiàn)寄生電感測(cè)量?jī)x

              從而由式(2) 求出L 值。主要程序的流程圖如圖6所示。

              

            DDS掃頻技術(shù)實(shí)現(xiàn)寄生電感測(cè)量?jī)x

              圖6 主要程序流程

              5 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)分析

              采用網(wǎng)絡(luò)分析儀來檢驗(yàn)所設(shè)計(jì)的測(cè)試儀的測(cè)試結(jié)果。

              使用網(wǎng)絡(luò)分析儀測(cè)量寄生電感的方法為: 測(cè)量待測(cè)電容并聯(lián)情況下的正向傳輸曲線, 得到如圖1 所示的



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