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:高通:100hz、500 hz、950 hz;低通:1050 hz、2000 hz、3500 hz。 由结构示意图可知,该程控带通滤波器是由低通滤波器和高通滤波器级联而成的。 由于在声发射监测过程中需要对监测到的信号进行不同截止频率的滤波分析,所以信号处理单元中的带通滤波器必须满足多频段的滤波要求。在以往的设计中常采用多级选频电路串联或者通过切换rc网络的方法来实现多频段滤波。但由于这些方法需要较多的元器件,且参数调整较为困难,因此在声发射监测仪中选择使用可程控的开关电容有源滤波器max262来实现多频段程控带通滤波。 为了提高监测的精确度,必须使系统中的滤波器通带尽量窄,即在接近通带的止带能产生最佳的衰减,并希望滤波器的阶数在满足前提条件下尽可能小。切比雪夫型滤波器就具有上述特点,能够满足系统要求,所以选择用切比雪夫响应进行程控带通滤波器的设计。 2 多频段切比雪夫型带通滤波器 2.1 max262简介 max262作为maxim公司推出的双二阶通用开关电容有源滤波器,其中心频率范围为1.0 hz~140 khz,输入时钟最大为4 mhz,可以通过微处理器精
在电子系统中,滤波器是数据采集、信号处理等方面不可缺少的重要环节,如信号采集前的噪声滤除,d/a转换输出的“阶梯状”滤波等等。一般的有源滤波器由运算放大器、rc元件组成,但这种滤波器的截止频率、q值等参数都是固定不变的,在某些信号频率动态范围较宽的场合就不适宜使用。因此,有必要采取多种截止频率的滤波器,如程控滤波器,对动态范围较宽的信号进行滤波。美国maxim公司生产的可编程滤波器芯片max262可以通过编程进行各种参数的设置,实现低通、高通、带通、陷波等处理,且滤波的特性参数如中心频率、品质因素等,均可以通过程序设置。 本文介绍以低功耗单片机msp430f449为控制核心,通过凌特公司数字频率源芯片ltc69034产生时钟信号精确控制max262,以及其与外围电路构成能实现多种功能的新颖滤波器系统的设计。本设计最大特点在于数字频率源ltc6903与max262的结合使用,以及msp430具有的低功耗功能,当系统超过一定时间没信号输入时程序可以自动关闭cpu进入节能省电模式。 1 系统设计方案 系统方案设计如图1所示,vca810程控放大器作为信号输入的前级放大,其增益
又因为不知控制系统中激励信号的频率以及在不同的环境条件下的干扰情况,因此,为了实现大动态范围、多干扰因素的检测系统的智能化,程控放大与程控滤波是必然的选择,以实现软件与硬件有机地结合。这是目前比较新颖、实用的电路设计。1 系统组成智能测量系统的原理框图如图1所示。它主要由电压基准源max6062和乘法型d/a转换器max501实现可变电压标准;由多路开关max313对信号进行切换,使零点标准值、参考标准值和待测信号分别送入前置放大电路,前置放大电路设计成固定增益的形式。放大后信号输入到程控滤波器max262和程控放大电路max501。滤波放大后的待测信号分成两路,一路经有效值转换电路转换成有效值,经上下限比较电路判断是否过量程,如果过量程,减小放大倍数,直到在量程范围内。这时,切换到a/d转换器,采样有效值。根据采样值决定待测信号的放大倍数,并把待测信号切换到a/d转换器进行采样。2 关键技术设计整个测量系统主要由标准源产生电路、程控滤波电路、程控放大电路、a/d转换电路和单片机组成。下面介绍其关键的自校零与自校准技术、程控滤波电路和程控放大电路的设计。2.1 自校零与自校准技术本系统的自校零与自
或载波信号。正弦渡信号主要通过模拟电路或dds(direct digital synthesis)等两种方式产生.相对于模拟电路,dds具有相位连续、频率分辨率高、转换速度快、信号稳定等诸多优点,因此,dds存雷达、通信、测试、仪表等领域得到了广泛的应用。 1 系统组成 该系统的核心部件是ad7008,ad7008是adi公司推出的高集成度dds频率台成器。首先单片机将频率控制字发送给ad7008,在ad7008的输出端口就可以得到所需的正弦信号,为了使输出信号的频率更为稳定,将输出信号通过由max262构成的中心频率可调带通滤波器进行滤波处理.max262的中心频率通过单片机按照ad7008的输出频率进行设置。dac0832的作用是控制输出信号的幅度。系统组成框图如图1所示。 2 主要硬件电路 系统的主要硬件电路如图2所示。其主要由ad7008与单片机之间的接口、程控滤波器、幅度控制等三部分组成。现分别对其加以介绍。1.2.1 a07008与单片机之间的接口ad7008可以和外围mpu构成并行或串行两种接口方式,其中并行接口又可以分为8位和16位两种。由于系统采用8位单片机,考虑到响
号,比如人体呼吸及心跳所产生的频率(0.03hz~3.3hz),因此在选择滤波器件时,要求该滤波器具有很低的中心频率范围以及陡峭的过渡带,这就对器件提出了很高的要求。 可编程开关电容滤波器max260 max260 是美国maxim公司推出的cmos双二阶通用开关电容有源滤波器,可以采用微处理器控制其精确滤波器函数,无需外围元件即可构成多种带通、低通、高通、带阻、全通滤波器,其内部含有两个二阶滤波单元,每个单元中心频率、q值、滤波器工作模式均可由程序设置。max260比max261和max262有较好的偏移与直流特性。具有如下特点:微处理器接口、64步中心频率控制、128步品质因数控制、独立的中心频率和品质因数编程、保证时钟频率f0对比值精度为1%、单+5v或±5v电源电压工作以及0.01hz到7.5khz的中心频率范围。并且与数字滤波器相比,处理速度快、整体结构简单。芯片的内部结构如图2所示: 图2 滤波器框图(一个二阶组) 其芯片主要由放大器、积分器、电容切换网络(scn) 和工作模式选择器组成。积分器、电容切换网络和工作模式选择器分别由编程数据m0,m1、 f0~
程控滤波主要是由MAX262通过程控实现。MAX262通过单片机SPI总线对滤波器参数编程实现程控滤波器,其中心频率和品质因数分别为64级、128级编程可调,其电路原理如图所示。
知控制系统中激励信号的频率以及在不同的环境条件下的干扰情况,因此,为了实现大动态范围、多干扰因素的检测系统的智能化,程控放大与程控滤波是必然的选择,以实现软件与硬件有机地结合。这是目前比较新颖、实用的电路设计。 1 系统组成 智能测量系统的原理框图如图1所示。它主要由电压基准源max6062和乘法型d/a转换器max501实现可变电压标准;由多路开关max313对信号进行切换,使零点标准值、参考标准值和待测信号分别送入前置放大电路,前置放大电路设计成固定增益的形式。放大后信号输入到程控滤波器max262和程控放大电路max501。滤波放大后的待测信号分成两路,一路经有效值转换电路转换成有效值,经上下限比较电路判断是否过量程,如果过量程,减小放大倍数,直到在量程范围内。这时,切换到a/d转换器,采样有效值。根据采样值决定待测信号的放大倍数,并把待测信号切换到a/d转换器进行采样。2 关键技术设计 整个测量系统主要由标准源产生电路、程控滤波电路、程控放大电路、a/d转换电路和单片机组成。下面介绍其关键的自校零与自校准技术、程控滤波电路和程控放大电路的设计。 2.1 自校零与自校准技术 本系统
准或载波信号。正弦渡信号主要通过模拟电路或dds(direct digital synthesis)等两种方式产生.相对于模拟电路,dds具有相位连续、频率分辨率高、转换速度快、信号稳定等诸多优点,因此,dds存雷达、通信、测试、仪表等领域得到了广泛的应用。 1 系统组成 该系统的核心部件是ad7008,ad7008是adi公司推出的高集成度dds频率台成器。首先单片机将频率控制字发送给ad7008,在ad7008的输出端口就可以得到所需的正弦信号,为了使输出信号的频率更为稳定,将输出信号通过由max262构成的中心频率可调带通滤波器进行滤波处理.max262的中心频率通过单片机按照ad7008的输出频率进行设置。dac0832的作用是控制输出信号的幅度。系统组成框图如图1所示。 2 主要硬件电路 系统的主要硬件电路如图2所示。其主要由ad7008与单片机之间的接口、程控滤波器、幅度控制等三部分组成。现分别对其加以介绍。 1.2.1 a07008与单片机之间的接口 ad7008可以和外围mpu构成并行或串行两种接口方式,其中并行接口又可以分为8位和16位两种。由于系统采用8位单片机,考虑到
程控滤波主要是由max262通过程控实现。max262通过单片机spi总线对滤波器参数编程实现程控滤波器,其中心频率和品质因数分别为64级、128级编程可调,其电路原理如图所示。 来源:与你同行
程控滤波主要是由max262通过程控实现。max262通过单片机spi总线对滤波器参数编程实现程控滤波器,其中心频率和品质因数分别为64级、128级编程可调,其电路原理如图所示。 来源:lover
程控有源滤波器硬件电路如图所示。利用89c51控制键盘显示器8279、可编程计数器8254、可编程有源滤波器max262。其中8254是3通道16位可编程计数器,计数时钟频率可达10 mhz,可向max262提供精确的时钟频率fclka和fclkb。 来源:lover