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項目設計論文微弱信號檢測-全文預覽

2025-07-19 22:25 上一頁面

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【正文】 for(。 // Enable WWDG and set counter value to 0x7F, WWDG timeout = ~4 ms * 64 = 262 ms // WWDG_ClearFlag()。}// /*//********************************************************************************//** 函數(shù)名稱 : WWDG_Configuration(void)//** 函數(shù)功能 : 看門狗初始化//** 輸 入 : 無//** 輸 出 : 無//** 返 回 : 無//********************************************************************************//*///void WWDG_Configuration(void)//{// RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_WWDG, ENABLE)。 //搶占優(yōu)先級0 = 5。 //清中斷 清除TIM1的中斷待處理位}/*********************************************************************************** 函數(shù)名稱 : NVIC_Configuration(void)** 函數(shù)功能 : 中斷初始化** 輸 入 : 無** 輸 出 : 無** 返 回 : 無*********************************************************************************/void NVIC_Configuration(void){ NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure。 if(AD_temp) //600mv { if(AD_temp) //300mv AD_temp=19789*pow(AD_temp,4)+*pow(AD_temp,3)*pow(AD_temp,2)+*。 else { if(mintemp[i]) min=temp[i]。 min=temp[0]。i++) { temp[i]=ADC_GetConversionValue(ADC1)。 //使能TIM1中斷源 TIM_Cmd(TIM1, ENABLE)。 TIM_TimeBaseInit(TIM1,amp。 // 向上計數(shù)模式 = 50001。 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE )。 //被選中的ADC重置校準寄存器狀態(tài) Check the end of ADC1 reset calibration register ADC_StartCalibration(ADC1)。 // ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE)。//數(shù)據(jù)右對齊 = 1。//獨立工作模式 = ENABLE。GPIO_InitStructure)。GPIO_InitStructure)。 //選擇B端口 = GPIO_Pin_1。 // 選擇C端口 = GPIO_Pin_0| GPIO_Pin_1| GPIO_Pin_2。 = GPIO_Mode_Out_PP。 /* Wait till PLL is ready */ while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET) { } /* Select PLL as system clock source */ RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK)。 /* Flash 2 wait state */ FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2)。 /* Wait till HSE is ready */ HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp()。 GPIO_Write(GPIOC,table1[d])。 PB0_H。 GPIO_Write(GPIOC,table1[c])。 PB0_H。 GPIO_Write(GPIOC,table1[b])。 PB0_H。 GPIO_Write(GPIOC,table0[a])。 PB0_L。 ADC1_Configuration()。u16 table1[10]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F}。double data=0。double AD_temp,max,min。//void WWDG_Configuration(void)。void GPIO_Configuration(void)。此次設計是我們團隊共同努力的成果,滲透著每個隊員的心血,從一開始的迷茫到討論慢慢熟悉,我們在其中一點點共同進步,一步步完成了既定的目標。而對于其他高級算法像FFT、PID等,由于知識上的不足沒有被應用到程序中。 發(fā)揮部分不能達到要求的原因可能如下: 該項目為微信號檢測,所以當測試小信號是稍微有一點信號的波動和噪音的影響都會對顯示數(shù)據(jù)產(chǎn)生一定影響。再將平均值數(shù)據(jù)進行相應處理轉(zhuǎn)換成對應的峰峰值,將峰峰值通過數(shù)碼管顯示出來。方案二: 數(shù)碼管顯示。STM32為32位單片機,頻率高,速度快,功耗低,性價比高,I/O口數(shù)量多達51個,內(nèi)存為128k,同時內(nèi)部自帶12位AD,AD轉(zhuǎn)換精度高,可簡化電路,易于電路板設計和程序編寫。 方案一: 宏晶公司的STC89C52。2號和4號管腳接地,+15v與15v電源,電容的作用是去噪。 設待測信號,其中為待測信號中的有效信號,n為噪聲。此方案滿足題目要求,而且結(jié)構(gòu)簡單,誤差較小,切實可行,故采用此方案。方案一:采用兩級放大電路,(a),第一級電路為同相比例運算電路,第二級為反相運算放大電路,利用疊加原理放大100倍,然后接一個反相電路以保證相位不變。但是由于控制衰減系數(shù)要用手調(diào)節(jié),這樣就造成可能調(diào)節(jié)不準確,造成產(chǎn)生誤差,使測量不準確。題目要求采用純電阻分壓網(wǎng)絡實現(xiàn)分壓網(wǎng)絡的衰減系數(shù)不低于100,通過查閱資料,現(xiàn)有以下幾種方案,可以供我們選擇。輸入信號與強噪聲經(jīng)過加法器疊加,經(jīng)由衰減電路、電壓跟隨器電路、前置放大電路,然后和參考信號輸入到乘法器電路中,之后通過低通濾波濾除交流分量,再經(jīng)過放大電路,最后經(jīng)STM32A/D采樣、處理,輸出檢測信號幅值并由數(shù)碼管顯示。 3發(fā)揮部分 (1)提高正弦波信號的識別能力,當輸入正弦波信號VS 的頻率在100Hz~10kHz范圍內(nèi)、幅度峰峰值在20mV ~200mV范圍內(nèi)時,檢測并顯示正弦波信號的幅度值,誤差不超過5%。圖1 微弱信號檢測裝置示意圖 2基本要求(1) 噪聲源輸出VN的均方根電壓值固定為1V177。整個系統(tǒng)的示意圖如圖1所示。加法器模塊,將輸入信號淹沒在強噪聲里;衰減模塊是將混合信號變成小信號;跟隨器及放大模塊,利用OP27實現(xiàn)了電壓跟隨并將小信號進行放大至原來的幅值;鎖相放大器是一種基于AD633芯片與低通濾波的電路,利用AD633乘法器對同頻同相參考信號與探測信號進行處理,再通過低通濾波電路,使輸出為直流量;放大及顯示模塊把輸出信號放大到適合STM32A/D采樣的電壓值并經(jīng)過單片機處理后用數(shù)碼管顯示。以鎖相放大器作為微弱信號檢測裝置的核心,利用模塊化設計,分別實現(xiàn)系統(tǒng)各部分功能。為便于測
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