一、实验目的 1.理解虚拟信号发生器如何在软件控制下产生扫频信号。 2. 了解虚拟仪器实验平台的滤波器幅频特性的自动测试原理。 3.掌握滤波器特性的测试方法。 二、实验内容 1.产生扫频信号。
引言频率特性测试仪又称为扫频仪,或频率响应分析仪,它利用矩形具有内刻度的示波管作为显示器,来直接显示被测电路的幅频特性曲线。但由于示波管的使用,使得整个仪器在外
摘要:为设计一款便携式频率特性测试仪,该系统以大规模可缡程逻辑器件为实现载体,采用了基于FPGA体系结构的集成化设计方案,以VHDL为设计语言,设计了包含扫频信号源、测幅、测相及显示等电路,系统经峰值检测和相
摘要:以单片机89C51和可编程逻辑器件(FPGA)为控制中心,设计了一个频率特性测试仪,用于测试某一特定网络的频率响应特性。本系统的主要特点是由FPGA驱动多种串行芯片,在精简了系统电路结构的同时也不影响程序的效率
摘要 基于直接数字频率合成技术的思想,采用现代数字信号处理和显示技术,设计了一台低成本、数字化、智能化的频率特性测试仪。实现了对20 Hz~150 MHz范围内任意频段的被测网络幅频特性和相频特性测量。完成了数据存
频率特性测试仪又称为扫频仪,或频率响应分析仪,它利用矩形具有内刻度的示波管作为显示器,来直接显示被测电路的幅频特性曲线。本设计针对其显示部分,将示波管用LCD代替。适用于便携式仪器仪表中。硬件设计本设计所
1 引言在电路测试中。常常需要测试频率特性。电路的频率特性体现了放大器的放大性能与输入信号频率之间的关系。频率特性测试仪是显示被测电路幅频、相频特性曲线的测量仪器。在此,采用集成的直接数字合成器(DDS)AD9
摘要:为了能够直接显示待测网络的幅频相频特性,设计了一个以89C55和FPGA构成的最小系统为控制核心的频率特性测试仪。系统基于DDS(直接数字频率合成)原理和多周期同步计数相位测量法,由信号发生器,被测双T网络,真
摘要:以单片机89C51和可编程逻辑器件(FPGA)为控制中心,设计了一个频率特性测试仪,用于测试某一特定网络的频率响应特性。本系统的主要特点是由FPGA驱动多种串行芯片,在精简了系统电路结构的同时也不影响程序的效率
摘要 基于直接数字频率合成技术的思想,采用现代数字信号处理和显示技术,设计了一台低成本、数字化、智能化的频率特性测试仪。实现了对20 Hz~150 MHz范围内任意频段的被测网络幅频特性和相频特性测量。完成了数据存
基于DSP的频率特性测试仪设计
摘要:传统的频率特性测试仪不仅价格昂贵,且得不到相频特性,更不能保存频率特性图和打印频率特性图,也不能与计算机接口,给使用者带来了诸多不便。而本文采用DDS技术作为扫频信号源;同时采用了集成模拟芯片AD830
摘要:传统的频率特性测试仪不仅价格昂贵,且得不到相频特性,更不能保存频率特性图和打印频率特性图,也不能与计算机接口,给使用者带来了诸多不便。而本文采用DDS技术作为扫频信号源;同时采用了集成模拟芯片AD830
基于DSP的低频频率特性测试仪
基于DSP的低频频率特性测试仪
1 引言 频率特性是网络的性能最直观反映。频率特性测试仪是测量网络的幅频特性和相频特性,并显示相应曲线的一种快速、方便、动态、直观的测量仪器,可广泛应用于电子工程领域。 该测试仪以扫频外差为基本
引言 频率特性测试仪又称为扫频仪,或频率响应分析仪,它利用矩形具有内刻度的示波管作为显示器,来直接显示被测电路的幅频特性曲线。但由于示波管的使用,使得整个仪器在外形上显得庞大,笨重,如BT-3GII型的
引言 频率特性测试仪又称为扫频仪,或频率响应分析仪,它利用矩形具有内刻度的示波管作为显示器,来直接显示被测电路的幅频特性曲线。但由于示波管的使用,使得整个仪器在外形上显得庞大,笨重,如BT-3GII型的