贴片电感
贴片电感
・  当前位置::扁平线圈电感 > 行业新闻
基于DDS技术的实用信号源的设计(二)
作者:    来源:    时间:2015-01-28 10:02:35浏览量:

4.软件设计模压电感器

STM32F103ZE单片机控制AD9850产生频率和相位都可控制的正弦波,频率量由键盘决定,步进量为1 Hz.A D 9 8 5 0频率分辨率为0.029104Hz,完全能够满足要求.正弦号送入到DAC0832的基准电压输入端VREF,单片机控制D/A转换器的数字量调节其幅值,设置按键调整值实现100mv的步进.设置按键调整占空比和幅值,单片机通过对AD9850内部比较器的控制,从而改变方波的占空比和频率.方波信号送入到DAC0832的基准电压输入端,单片机控制D/A转换器的数字量调节其幅值,设置按键调整幅值可实现100mv的步进,如图7.

5.系统测试结果及误差分析

表1所示为正弦波测试结果,表2所示为方波测试结果.

5.1 图8是正弦波输出的实测幅度相对误差图

图中蓝红青紫色曲线代表预设幅度值分别是0.1V.1V.2V一体成型电感和3V的正弦波输出的幅度相对误差.其中一条曲线代表预设幅值确定时,预设不同的频率时,正弦波输出的幅值相对误差.从图中可以看出相对误差控制在一定的范围内.而系统输出的正弦波频率与预设频率之间的平均相对误差约在0.0021%,误差极小.

5.2 图9是输出方波占空比相对误差图

从图中可以看出占空比相对误差控制在一定的范围内,其平均占空比相对误差约0.31%,大部分相对误差较小.而方波的输出频率与系统的预置频率之间的平均相对误差达到约0.005%,误差率很低.幅值平均相对误差约0.303%.由此可见,系统输出的方波相关参数的误差均较小.

5.3 造成误差的绕线型电感器原因有很多

造成误差的原因有很多,系统本身的硬件就会产生一定的量化误差.比如芯片本身所带来的误差模压电感器,还有就是焊接电路时的电路布局和电路走线,这也会引起一定的误差和干扰.

6.总结

本系统实现了可控正弦波和方波的生成,并在1 0位数码管显示其基本要求.D D S芯片AD9850产生的信号源,频率稳定,误差小.

在实践测试中得知从AD9850输大电流电感出的正弦波幅值会随频率变化,最后通过软件编程明显减少了幅值误差.关键部分在于产生占空比可控的方波,最后通过单片机对DDS内部比较器的控制来实现方波的占空比可控,可控结果很理想,误差很小,精确度高,达到了系统的要求.

扁平线圈电感制造厂
  • [DCDC]首发单颗芯片驱动主灯辅灯两路电路汽车前首发单颗芯片驱动主灯辅灯两路电路汽车前大灯驱动方案!2、品牌:世微半导体3、方案特点:这个方案是主灯加辅灯来切换过近光光它一路内置MOS是1.2A也就是10W左右,他另一路外置MOS电流可做大(取决于外置MOS的大小)如主灯为18W这个单独亮为近光如切远光时是一切二辅灯也会亮这样加上辅灯远光的总功率就达到了28W。 这种方案经过很多客户的验证,证明这种驱动方案光效是最好的。 各位朋友可以看一下,外围很简单。 产品描述AP2813 是一款双路降压

  • BUCK电路怎么保护GS不击穿、RCD吸收求解 基本电路图1,MOS管用光耦MOSFET驱动器如图2,没接输入输出只测试了下PWM ,不知道是我乱碰还是怎么滴测试了几个占空比的PWM GS直接击穿了,有几个问题


    1.图2是驱动IGBT的电

  • DC-DC转换器和LDO驱动ADC电源输入 在《DC-DC转换器与ADC电源接口》中,讨论了使用DC-DC转换器(开关调节器)以及LDO来驱动ADC电源输入的情况。 使用DC-DC转换器对LDO的输入电压进行降压操作是驱动ADC电源输入的一个

  • 上一篇:基于SM320F2812 SPI总线的扩展EEPROM设计