《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 測試測量 > 業界動態 > 虛擬儀器的高精度波形發生器

虛擬儀器的高精度波形發生器

2009-02-17
作者:趙黎平

  摘? 要: 一種用于虛擬儀器的高精度數字式波形發生器。采用了折線近似逼近方法和三角分解實現方法,給出了硬件電路結構。?

  關鍵詞: 虛擬儀器? 波形發生器? 函數發生器? 折線近似? 三角分解? 乘法DAC?

?

  隨著計算機軟硬件技術的迅速發展,20世紀90年代以來出現的虛擬儀器技術正日益成為現代電子測試儀器的主流。基于PC總線的虛擬儀器的出現,使得使用者可以按自己的需要設計和構建各種測試分析儀器和系統。現代電子測試儀器進入了使用者也能設計、開發和構建的個人儀器時代。?

  虛擬儀器由PC計算機、通用硬件模塊和虛擬儀器軟件(圖形化軟件開發環境和控制軟件)構成。虛擬儀器的功能和性能主要取決于虛擬儀器軟件和通用硬件模塊。?

  虛擬儀器的通用硬件模塊主要有:高速數據采集卡、信號發生卡和邏輯分析采集卡等。本文主要討論虛擬儀器信號發生卡中(任意)波形產生的技術。?

  采用數字方法或計算機技術逼近任意波形的原理如下:DAC將數據發生器送出的數據轉換為模擬信號(電流或電壓),掃描頻率發生器控制數據發生器送出數據的步長。數據發生器大致分為兩類:存儲式和實時運算式。存儲式是將預先計算的波形采樣數據放在存儲器中,這種方式適用于周期性的或者預定的波形發生,可以達到很高的重復頻率。實時運算式則是由計算機或微處理器實時計算波形采樣數據,這種方式適用于非周期性的或者無法預定的波形發生。掃描頻率發生器通常由數字鎖相環或者數字頻率合成器構成。?

  所產生的模擬波形的失真度主要取決于逼近波形的方法、數據點步長(掃描頻率、采樣周期或數據點密度)、數據的分辨率(DAC的分辨率)。?

  廣泛采用的階梯波逼近任意波形的原理見圖1所示。其中DAC作為零階保持器(Z.O.H.),產生一個變幅度的階梯波形f0(t),模擬低通濾波器(LPF)濾除DAC在數據變換時產生的高頻數字噪聲并平滑階梯波的臺階。這一方法由于數據點計算及實現電路簡單而被廣泛采用。為平滑臺階,低通濾波器的截止頻率與信號波形的變化率必須匹配。在需要大范圍改變信號變化率或者改變周期信號的重復頻率時,低通濾波器的設計和實現成為問題。需要設計和實現一個跟蹤濾波器或者切換濾波器的頻帶,否則在產生慢變信號時仍有明顯的臺階。而大范圍的跟蹤濾波器的實現極其困難。盡管采用更高分辨率的DAC可以減少臺階的幅度,然而在產生低頻波形或慢變波形時還是有明顯的臺階。?

?

?

  改善產生波形的失真度的一個途徑是采用高階的波形逼近方法。本文主要介紹采用折線近似逼近任意波形的方法(一階波形逼近方法)及其實現。?

1 折線近似逼近任意波形方法的原理?

  連續的時間函數f(t)可以用函數空間的基函數的線性組合逼近:?

?????

  函數空間的基函數選為自然基組{1,t,t2,…},則有:?

?????

  采用計算機技術實現連續時間函數f(t)的逼近時,采用等間隔T(等采樣周期)給出數據點的方法,即:?

?????

  實現時,在(3)式中只能取有限項來逼近。實際上,階梯波逼近方法只取了零次項,即:?

??? f0(t)→f(t),f0(t)=f(k),?? kT≤t<(k+1)T????????????????? (4)?

  折線近似逼近方法取了零次項和一次項,即:?

?????

  因此階梯波逼近方法可以稱為零階逼近方法,折線近似逼近方法可以稱為一階逼近方法。當然還可以構造二階、三階逼近方法,達到更高的精度和失真度。但是高階逼近方法需要更復雜的電路結構,實現起來也更困難。?

  從原理上,一階逼近方法比零階逼近方法有更好的精度和失真度,如圖2所示。顯然,用折線f1(t)逼近所需波形f(t)比用階梯波f0(t)逼近所需波形有更好的失真度。但折線f1(t)不能直接實現,常用的方法是分解為矩形和斜坡(對應(5)式中的零次項和一次項)f10(t) 和f11(t),分別由階梯波發生器和鋸齒波發生器產生,再合成為折線逼近波形f1(t)。這種方法在每一時間分點(采樣點)需要兩個數據,實際電路中容易在采樣點出現波形銜接間斷的現象。

?

?

  曾經提出過一種如圖3所示的鋸齒分解方法來實現折線逼近波形,將每一采樣周期的波形分解為兩個直角三角形(鋸齒波),分別由兩個鋸齒波發生器產生再合成為折線逼近波形。由于需要其中一個鋸齒波發生器產生倒鋸齒波,涉及到積分器的初值問題,電路實現存在困難。這種方法至今未見實際應用。

?

?

  本文提出一種新的三角分解和實現方法來實現任意波形的折線近似逼近。該方法簡述如下:首先用等距分點的折線逼近所需波形,將每一采樣周期內的梯形分解為兩個三角形;然后用兩個峰值分別為所需波形奇數分點值和偶數分點值的三角波f11(t)和f12(t)疊加形成折線逼近波形f1(t)。兩個三角波分別由數字式三角波發生器產生。由于在每一時間分點上只需輸入一個新數據,因此該方法即可用于存儲式數字波形發生器又可用于實時運算式數字式波形發生器。由圖4可見該方法的正確性,本文不再作繁瑣的數學推導和證明了。

?

?

  該方法具有以下明顯的優點:?

  (1)數據量小,每一時間分點只需一個數據。矩形-斜坡法則需要兩個數據。?

  (2)數字噪聲小,一般無需后接濾波器。?

2 折線近似逼近任意波形的實現?

  本文實現折線近似逼近的波形發生器電路結構如圖5所示。圖5中DAC1、OP1、CMP1與CMP2、RS觸發器、模擬開關MS1構成一個可編程重復頻率的等幅三角波發生器,所產生的等幅三角波(幅度為VREF)與經倒相器OP2產生的倒相等幅三角波分別供給DAC3和DAC2作為參考電壓。波形發生器的采樣頻率是等幅三角波重復頻率的兩倍,DAC1的編程數據就是波形發生器的采樣頻率數據,RS觸發器產生的同頻率方波供給時序邏輯控制單元作為參考信號以產生波形發生器所需要的各個控制脈沖。乘法DAC3和DAC2(Multiplying DAC)分別產生前述的奇數分點值三角波和偶數分點值三角波,輸出三角波的幅值由其編程數據決定,它們分別在奇數采樣點和偶數采樣點更新編程數據。兩三角波經加法器OP3疊加后形成所需波形。輸出波形的幅度最終由后接數字編程增益放大器(DPGA)(圖中未畫出)的編程數據決定。?

?

?

  圖5中DAC3和DAC2采用兩級數據鎖存以減小采樣時刻數據轉換所產生的數字噪聲。?

  波形發生器的實現應當注意一個重要問題:時間比例尺設置和幅度比例尺設置的獨立性和分離性,即二者的設置(或編程)應當不相關聯。階梯波逼近方法中不存在這個問題,而在折線近似逼近方法中,由于產生波形在兩個采樣數據點間的幅度與實際時間相關(見(5)式),需要采用比較特殊的電路解決這個問題。本文折線近似逼近的電路比較好地解決了時間比例尺和幅度比例尺設置(編程)的獨立性問題。時間比例尺由DAC1的編程數據決定。幅度比例尺由后接數字編程增益放大器的編程數據決定。DAC3和DAC2的編程數據只依賴于所需波形的標幺化數據(波形各采樣點幅值的相對比值),而與時間比例尺和幅度比例尺無關。加法器輸出的合成波形是標幺化波形。?

  直接用參考電壓為常值的積分型三角波發生器也可以產生前述的奇數分點值三角波和偶數分點值三角波,但這樣產生的三角波。其幅值不單單取決于編程數據,還與采樣頻率有關,其合成波形不是標幺化波形。換句話講,其編程數據與時間比例尺和幅度比例尺有關。因此,這樣的電路結構不能用于通用波形發生器。?

  本文提出的采用新的三角分解方法實現任意波形的折線近似逼近及其電路結構已在所研制的虛擬儀器通用信號發生卡中得到應用。樣機測試結果表明,基于該方法的波形發生器具有較高的精度和良好的噪聲性能。?

參考文獻?

1 趙柏樹,李紀武. 一種可步進調節頻率和占空比的函數發生器. 電子技術應用,1997;23(8): 21~22?

2 劉 陽,郭修煌,張 抒. 基于PC總線高性能虛擬儀器硬件模塊的研究. 電子技術應用,1997;23(10):44~45?

3 翁瑞琴,凌志浩,邱意弘. 虛擬儀器技術及其應用. 計算機應用研究.1999;(8):15~16
本站內容除特別聲明的原創文章之外,轉載內容只為傳遞更多信息,并不代表本網站贊同其觀點。轉載的所有的文章、圖片、音/視頻文件等資料的版權歸版權所有權人所有。本站采用的非本站原創文章及圖片等內容無法一一聯系確認版權者。如涉及作品內容、版權和其它問題,請及時通過電子郵件或電話通知我們,以便迅速采取適當措施,避免給雙方造成不必要的經濟損失。聯系電話:010-82306118;郵箱:aet@chinaaet.com。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
亚洲人成人一区二区三区| 制服丝袜亚洲播放| 国产精品www色诱视频| 欧美大片在线看免费观看| 久久米奇亚洲| 久久精品一区二区| 欧美影院在线播放| 亚洲综合丁香| 亚洲宅男天堂在线观看无病毒| 99香蕉国产精品偷在线观看| 亚洲区中文字幕| 亚洲第一页在线| 亚洲第一网站免费视频| 欧美一区二区日韩| 性色av一区二区怡红| 新67194成人永久网站| 午夜视频一区| 亚洲综合首页| 欧美一级成年大片在线观看| 欧美亚洲一区二区在线| 午夜一区在线| 久久国产精品一区二区三区| 亚洲伦理网站| 欧美在线精品免播放器视频| 欧美一乱一性一交一视频| 欧美一区二区三区免费大片| 午夜在线一区| 欧美在线三级| 久久青草欧美一区二区三区| 久热精品在线视频| 欧美福利视频在线| 欧美日韩精品在线| 国产精品久久99| 国产精品夜夜夜| 国产亚洲精品激情久久| 尤物yw午夜国产精品视频明星| 在线播放豆国产99亚洲| 亚洲激情在线激情| 一区二区三区.www| 午夜精品久久一牛影视| 亚洲电影免费观看高清| 亚洲美女视频网| 亚洲欧美美女| 久久久精品日韩| 欧美sm视频| 欧美视频在线播放| 国产亚洲激情| 最新日韩av| 亚洲五月六月| 久久成人综合网| 日韩亚洲欧美在线观看| 亚洲欧美另类久久久精品2019| 久久精品一区二区三区不卡牛牛| 欧美+亚洲+精品+三区| 欧美视频在线观看 亚洲欧| 国产欧美日韩综合精品二区| 在线观看91久久久久久| 亚洲最新合集| 欧美伊人久久久久久午夜久久久久 | 亚洲欧洲日产国产网站| 亚洲视频碰碰| 久久国产精品久久久| 一区二区欧美国产| 久久精品30| 欧美日韩精品一区二区在线播放| 国产专区综合网| 亚洲精选视频在线| 久久国产精品久久w女人spa| 一区二区三区四区在线| 久久久久久久久久码影片| 欧美精品三级日韩久久| 国产欧美在线| 日韩一级欧洲| 国产精品美女www爽爽爽| 国产一区二区三区四区三区四| 最新日韩精品| 久久精品国产亚洲aⅴ| 一区二区日韩免费看| 久久精品欧洲| 国产精品大全| 91久久精品国产91久久| 欧美一级片在线播放| 中文一区二区| 欧美91视频| 国产亚洲毛片| 亚洲私拍自拍| 日韩亚洲欧美在线观看| 美女被久久久| 国产一区二区日韩精品| 中文无字幕一区二区三区| 亚洲精选在线| 久久在线视频在线| 国产欧美欧美| 亚洲午夜性刺激影院| 亚洲伦理中文字幕| 麻豆精品视频| 国产欧美精品一区aⅴ影院| 一区二区三区久久精品| av成人毛片| 欧美国产1区2区| 激情视频一区二区三区| 午夜久久电影网| 亚洲欧美三级在线| 欧美色一级片| 日韩视频免费观看高清在线视频 | 性久久久久久久| 亚洲自拍都市欧美小说| 欧美日韩国产91| 亚洲激情网站| 日韩视频在线你懂得| 欧美高清视频免费观看| 亚洲高清视频一区| 最新国产乱人伦偷精品免费网站 | 亚洲一区欧美二区| 欧美日韩视频| 日韩视频专区| 一区二区高清在线观看| 欧美精品一区三区在线观看| 亚洲二区在线视频| 91久久香蕉国产日韩欧美9色| 免费成人高清视频| 亚洲在线观看视频| 在线免费一区三区| 久久精品一区二区三区不卡| 久久午夜av| 精品成人a区在线观看| 久久成人免费网| 久久综合久色欧美综合狠狠| 精品成人久久| 亚洲人成网站影音先锋播放| 免费视频亚洲| 亚洲国产欧美久久| 日韩一级二级三级| 欧美色欧美亚洲另类二区| 在线视频你懂得一区| 亚洲一区在线播放| 国产精品日韩精品欧美在线 | 亚洲天堂黄色| 欧美一区亚洲| 国内精品国产成人| 亚洲欧洲午夜| 欧美日韩美女一区二区| 一区二区三区精品在线 | 欧美自拍偷拍午夜视频| 国产一区二区主播在线| 亚洲国产精品久久久久秋霞蜜臀| 免费观看欧美在线视频的网站| 亚洲欧洲午夜| 亚洲一级黄色av| 国产精品综合色区在线观看| 欧美一级二级三级蜜桃| 欧美成人免费视频| 99re视频这里只有精品| 欧美有码视频| 一区在线观看| 一区二区高清在线| 国产欧美一区二区色老头| 亚洲激情视频在线播放| 欧美日韩一区二区三区在线视频| 亚洲免费在线| 欧美1区3d| 国产精品99久久久久久白浆小说| 欧美一区视频| 亚洲国产黄色| 亚洲欧美成人综合| 亚洲一区二区三区在线看| 亚洲成色www8888| 久久国产婷婷国产香蕉| 欧美成人按摩| 一区二区三区欧美在线| 久久精品女人天堂| 91久久亚洲| 欧美一区二区三区成人 | 韩国欧美一区| 99在线精品视频在线观看| 国产精品红桃| 亚洲国产精品一区在线观看不卡 | 亚洲影音先锋| 激情国产一区| 亚洲视频一区二区在线观看| 国产一区91| 中文av字幕一区| 精品va天堂亚洲国产| 亚洲免费小视频| 亚洲成人在线观看视频| 午夜日韩视频| 亚洲精品国久久99热| 久久激情五月丁香伊人| 日韩网站在线看片你懂的| 久久露脸国产精品| 在线一区二区日韩| 欧美ed2k| 午夜日本精品| 欧美亚州在线观看| 亚洲人成在线影院| 国产亚洲精品资源在线26u| 亚洲视频播放| 亚洲国产精品v| 久久久999精品免费| 国产精品99久久久久久www|