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            基于MAX262的程控濾波器設計

            作者:孫鍇英,李松,張帆,曹陽 時間:2008-10-15 來源:國外電子元器件 收藏

            1 引言

            本文引用地址:http://www.biyoush.com/article/88707.htm

              為雙二階開關電容有源濾波器,可通過單片機SPI總線精確控制濾波器的傳遞函數(shù)。獨立編程設置其中心頻率和品質因數(shù)來實現(xiàn)智能控制,并且可通過附帶的濾波器設計軟件任意改善濾波特性。

              該系統(tǒng)設計是由放大器、濾波器、幅頻特性測試模塊、橢圓濾波器和控制模塊等部分構成,采用AD603與相結合,實現(xiàn)任意增益設置以及滿足高、低、帶通濾波參數(shù)的要求。

            2 系統(tǒng)設計方案

              該系統(tǒng)方案如圖1所示,以低噪聲、精密控制的可變增益放大器AD603為核心設計程控增益放大器。其最大增益誤差為0.5 dB,滿足高精度要求,其增益(dB)與控制電壓(V)成線性關系,因此可使用單片機控制D/A輸出電壓改變放大器增益,同時減少噪聲和干擾。以為核心的程控濾波器通過單片機SPI總線精確控制濾波器的傳遞函數(shù),對中心頻率和品質因數(shù)獨立編程設置,實現(xiàn)64級中心頻率、128級品質因數(shù)的智能控制。點陣式LCD構建友好的菜單界面并顯示自定義提示和復雜的圖形數(shù)據(jù).

             

              實驗增加了幅頻特性測試儀,其信號發(fā)生部分采用Altera公司的FPGA EP1C6T144C8,利用DDFS技術產生頻率范圍為100 Hz~200 kHz的掃頻信號,頻率步進可精確到1 kHz內。信號送入被測網絡,輸出通過AD637得到信號的真有效值,采用A/D進行采集并發(fā)送回單片機進行處理,在液晶顯示屏上可畫出系統(tǒng)的幅頻特性圖。

            3 理論分析與計算

            3.1 程控放大模塊

              該系統(tǒng)設計采用兩片AD603順序連接,兩極間以電容耦合。由于一片AD603在已定制的模式下增益為-lO dB~30 dB。帶寬為90 MHz,故級聯(lián)方式可使增益達到-20 dB~60 dB,控制電壓為0 V~2 V。該控制電壓由單片機控制8位A/D轉換器ADC0832產生,其精度可達2 V/256=0.007 812 5 V,增益精度可達0.312 5 dB。因此,完全可滿足系統(tǒng)發(fā)揮部分中增益60 dB,步進10 dB的要求。

            3.2 MAX262模塊

              采用MAX262雙濾波器級聯(lián)構成四階程控濾波器,輸入脈沖是由單片機的ALE通過十六進制計數(shù)器進行十六分頻所提供的。MAX262的低通濾波傳遞函數(shù)為:

               

              式中,fCLK為輸入脈沖頻率,fo為中心頻率,N1為F0~F5對應的十進制數(shù)。

               
              式中:Q為品質因數(shù),N2為Q0~Q6對應的十進制數(shù)。

            3.3 幅頻特性測試模塊

              FPGA由DDS原理產生掃頻信號,其內置雙口RAM頻率字位寬32 bit系統(tǒng)時鐘fCLK為166 MHz,因此,頻率分辨率f=fCLK/232=0.038 64.Hz,其帶寬為166 MHz。真有效值轉換器AD637的轉換公式為Vrms=Avg[VIN/Vrms],讀取輸出信號的有效值。

            4 系統(tǒng)設計

            4.1 硬件設計

            4.1.1 增益控制

              增益控制的核心電路由可變增益運算放大器AD603和精密運算放大器ADOP37組成。其中以AD603為核心,輔以外圍電路實現(xiàn)程控放大器,其增益與控制電壓成線性.單片機控制D/A輸出控制放大增益。其電路原理圖如圖2所示。

             

            4.1.2 程控濾波

              程控濾波主要是由MAX262通過程控實現(xiàn)。MAX262通過單片機SPI總線對濾波器參數(shù)編程實現(xiàn)程控濾波器,其中心頻率和品質因數(shù)分別為64級、128級編程可調,其電路原理如圖3所示。

             

            4.2 軟件設計

              該系統(tǒng)設計的軟件設計流程如圖4所示,在選擇濾波器種類后等待輸入放大增益參數(shù),計算參數(shù)對應的D/A輸出數(shù)值,向D/A發(fā)送數(shù)據(jù),并鎖存。等待接收濾波器的參數(shù),通過計算,對MAX262編程,并控制數(shù)據(jù)選擇器選擇輸出MAX262的低高通引腳信號。等待接收鍵盤信息,如果是左右方向鍵,則改變?yōu)V波器截止頻率:如果是上下方向鍵,則改變放大增益。當選擇幅頻特性測試儀時,通過ADC采樣真有效值轉換器AD637的輸出,通過計算采樣結果,得出幅頻特性,并在液晶上顯示。

             

            5 測試結果

            5.1 功能測試

              將輸入信號和放大器輸出信號分別接入雙蹤示波器,調整合適的電壓幅度,觀察兩波形區(qū)別。放大器輸出電壓在1 dB~10 dB范圍內無明顯失真。

              使用EDA系統(tǒng)板的FPGA和DAC產生掃頻正弦波頻率范同50 Hz~220 kHz,步進10 kHz,輸出端分別接到數(shù)字示波器和幅頻特性測試儀的輸入端。將數(shù)字示波器的FFT功能與幅頻特性測試儀得到的幅頻特性結果相比較,測試的幅頻特性測試儀精確性較高。

            5.2 參數(shù)測試

              波形發(fā)生器產生10 mV的正弦波,同時接入雙蹤示波器的CH1蹤和放大器輸入端,將放大器輸出端接入示波器的CH2蹤。通過測試數(shù)據(jù)可知增益誤差<5%。而低通濾波器-3 dB截止頻率與理論值的誤差<4.8%。對于高通濾波器而言,使用數(shù)字示波器測量的輸出端峰峰值是輸入端的0.707倍,其發(fā)生器的頻率為51.31 kHz。


            6 結束語

              基于MAX262的程控濾波器完全達到電壓增益10 dB步進可控,最大增益40 dB;濾波器模式可選,截止頻率1 kHz可調,設置顯示參數(shù)功能等要求.其最大增益可達60 dB,擴展了簡易幅頻特性測試儀。

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            關鍵詞: MAX262

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