射頻功率/頻率測量模塊硬件設(shè)計
發(fā)布時間:2021-07-06 18:57
隨著移動通信技術(shù)的迅猛發(fā)展,對信號功率和頻率的精確測量技術(shù)已成為通信測量中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。本課題在教研室現(xiàn)有的功率和頻率測量技術(shù)基礎(chǔ)上,結(jié)合射頻模擬前端電路的設(shè)計,將功率測量和頻率測量結(jié)合于一體,提出了基于CompactPCI總線功率/頻率測量模塊設(shè)計方案,實現(xiàn)對輸入的連續(xù)波或調(diào)制脈沖信號進(jìn)行實時測量。本課題采用吸收式功率檢測法來實現(xiàn)對輸入信號的功率測量。利用真有效值功率測量集成芯片AD8362來實現(xiàn)輸入信號的功率和電壓的轉(zhuǎn)換,再通過A/D轉(zhuǎn)換器測量電壓值,經(jīng)計算可以實現(xiàn)信號功率的精確測量;頻率測量采用預(yù)定標(biāo)法完成頻率范圍的擴(kuò)展,通過對輸入射頻信號進(jìn)行調(diào)理、分頻及整形,充分利用FPGA處理數(shù)字邏輯的靈活性及內(nèi)部PLL資源,采用基于數(shù)字移相時鐘的等精度測頻方法完成信號頻率的測量。設(shè)計中采用了FPGA作為整個測量模塊核心控制器件,負(fù)責(zé)整個測量模塊的所有邏輯工作。其主要實現(xiàn)功能有:實現(xiàn)功率測量和頻率測量的同步,完成A/D轉(zhuǎn)換器采集的數(shù)據(jù)的存儲和輸入信號的頻率測量,以及完成與上位機(jī)的數(shù)據(jù)通信。設(shè)計中采用了CompactPCI工業(yè)總線來實現(xiàn)模塊與上位機(jī)快速、可靠的通信,使用專用接口芯片PCI9030...
【文章來源】:電子科技大學(xué)四川省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:77 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
脈沖功率描述因為相對于峰值功率計,平均功率計要便宜很多,所以對于有著固定Duty
檢測法響應(yīng)的是平均值,是根據(jù)輸入正弦波的平間接測得輸入功率,而不能直接測得其有效值功號為其他波形(非正弦波)時,產(chǎn)生的測量誤差 1.4142。耗檢測法檢測法的檢測電路如圖 2-5 所示,它是根據(jù)有效值
TRMS/DC 轉(zhuǎn)換檢測功率法有效值功率檢測方法可以準(zhǔn)確地對任何波形的信號的真有效測量結(jié)果和被測信號的波形是沒有關(guān)系的,這也是 TRMS/D轉(zhuǎn)換檢測功率法的突出優(yōu)點(diǎn)。在測量真有效值的時候,可以電壓真有效值來得到功率真有效值。也可以采用圖 2-6 所示的
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]基于FPGA的高速等精度頻率測量系統(tǒng)設(shè)計[J]. 李紅剛,張素萍,楊林楠. 微計算機(jī)信息. 2008(32)
[2]FPGA器件選型研究[J]. 童鵬,胡以華. 現(xiàn)代電子技術(shù). 2007(20)
[3]射頻功率放大器的測試技術(shù)[J]. 陳鑫,包興. 電子測量技術(shù). 2005(05)
[4]射頻功率測量技術(shù)及其應(yīng)用[J]. 沙占友,薛樹琦,安國臣. 電測與儀表. 2005(08)
[5]等精度頻率測量方法[J]. 喬長安,陳運(yùn)濤,張富平,李彬. 火力與指揮控制. 2003(S1)
[6]PCI9030及其應(yīng)用[J]. 王建永,李德華. 計算機(jī)與數(shù)字工程. 2003(01)
碩士論文
[1]基于CompactPCI總線隔離數(shù)字I/O的設(shè)計[D]. 鄒志平.電子科技大學(xué) 2013
[2]基于USB接口的微波功率計模塊研制[D]. 梁天周.西安科技大學(xué) 2012
[3]基于PXI總線的功率/頻率測量模塊研制[D]. 姜磊.電子科技大學(xué) 2010
[4]射頻大功率測試及應(yīng)用[D]. 余振坤.南京理工大學(xué) 2008
[5]基于數(shù)字移相時鐘的新型測頻`方法研究與實現(xiàn)[D]. 夏文鶴.電子科技大學(xué) 2007
[6]大功率脈沖微波功率頻率計研究[D]. 張九才.電子科技大學(xué) 2006
本文編號:3268794
【文章來源】:電子科技大學(xué)四川省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:77 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
脈沖功率描述因為相對于峰值功率計,平均功率計要便宜很多,所以對于有著固定Duty
檢測法響應(yīng)的是平均值,是根據(jù)輸入正弦波的平間接測得輸入功率,而不能直接測得其有效值功號為其他波形(非正弦波)時,產(chǎn)生的測量誤差 1.4142。耗檢測法檢測法的檢測電路如圖 2-5 所示,它是根據(jù)有效值
TRMS/DC 轉(zhuǎn)換檢測功率法有效值功率檢測方法可以準(zhǔn)確地對任何波形的信號的真有效測量結(jié)果和被測信號的波形是沒有關(guān)系的,這也是 TRMS/D轉(zhuǎn)換檢測功率法的突出優(yōu)點(diǎn)。在測量真有效值的時候,可以電壓真有效值來得到功率真有效值。也可以采用圖 2-6 所示的
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]基于FPGA的高速等精度頻率測量系統(tǒng)設(shè)計[J]. 李紅剛,張素萍,楊林楠. 微計算機(jī)信息. 2008(32)
[2]FPGA器件選型研究[J]. 童鵬,胡以華. 現(xiàn)代電子技術(shù). 2007(20)
[3]射頻功率放大器的測試技術(shù)[J]. 陳鑫,包興. 電子測量技術(shù). 2005(05)
[4]射頻功率測量技術(shù)及其應(yīng)用[J]. 沙占友,薛樹琦,安國臣. 電測與儀表. 2005(08)
[5]等精度頻率測量方法[J]. 喬長安,陳運(yùn)濤,張富平,李彬. 火力與指揮控制. 2003(S1)
[6]PCI9030及其應(yīng)用[J]. 王建永,李德華. 計算機(jī)與數(shù)字工程. 2003(01)
碩士論文
[1]基于CompactPCI總線隔離數(shù)字I/O的設(shè)計[D]. 鄒志平.電子科技大學(xué) 2013
[2]基于USB接口的微波功率計模塊研制[D]. 梁天周.西安科技大學(xué) 2012
[3]基于PXI總線的功率/頻率測量模塊研制[D]. 姜磊.電子科技大學(xué) 2010
[4]射頻大功率測試及應(yīng)用[D]. 余振坤.南京理工大學(xué) 2008
[5]基于數(shù)字移相時鐘的新型測頻`方法研究與實現(xiàn)[D]. 夏文鶴.電子科技大學(xué) 2007
[6]大功率脈沖微波功率頻率計研究[D]. 張九才.電子科技大學(xué) 2006
本文編號:3268794
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