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虛擬儀器課程設計--基于聲卡的音頻采集分析儀與信號發(fā)生器設計-資料下載頁

2025-06-04 13:42本頁面
  

【正文】 ,由線性插值子 VI 實現(xiàn)插值功能,得到的信號最終由波形圖顯示。 True 分支信號從通道中得到,由“通道選擇”個數(shù),由模擬通道發(fā)生子 VI 實現(xiàn)信號發(fā)生,最后由波形圖顯示。 圖 12 13 信號分析儀的設計主程序 1 總體設計 1) 信號分析儀前面板的總體設計 圖 14 2)信號分析儀框圖程序設計 圖 15 信號的低通濾波設計 1)信號加低通濾波器的分析結果:設置低截止頻率為 100HZ,低通濾波后 14 的信號由波形顯示,下面兩圖分別是點亮和關閉低通濾波設置后的運行結果。 圖 16 2)信號加低通濾波的框圖程序:使用 Case 結構,兩個分支為加低通濾波設置和不加低通濾波設置,結果由波形圖描述。 圖 17 加漢寧窗函數(shù)的波形設計 對進行濾波后的信號加漢寧窗, 可在一定程度抑制頻譜泄露,加窗的波形由前面板波形顯示控件顯示。 1)前面板設計 圖 18 15 2)框圖程序的設計 圖 19 頻譜(功率、幅度、相位)分析的設計 1)前面板設計: 頻域分析是通過傅里葉變換將時域信號變換到頻域, 其主要是了解信號的頻譜成分以及各種成分的強度 。本設計主要實現(xiàn)了對采集信號的幅度譜、相位譜和功率譜分析等功能。其中,對信號加窗時,使用矩形窗將信號突然截斷,在頻域上造成很寬的、原信號中不存在的附加頻率成分,即有限化帶來的泄露問題。為了防止采集信號發(fā)生泄露,對所采集信號進行加窗處理, 系統(tǒng)選擇了漢寧窗。虛擬分析儀的界面如圖所示,該圖顯示為實際采集音頻信號的 FFT 變換頻譜。 圖 20 圖 21 2)框圖程序設計:選擇漢寧窗,通過帶有三個分支的 Case 結構加以快速傅里葉變換, 本設計主要實現(xiàn)了對采集信號的幅度譜、相位譜和功率譜分析等功能。 16 圖 22 信號的幅值和電平測量、信號的統(tǒng)計分析、失真分析設計 由失真測量函數(shù)實現(xiàn)對信號諧波失真、信納比、指定諧波等參數(shù)的測量,并通過前面板數(shù)值顯示控件顯示;由幅值和測量函數(shù)實現(xiàn)對信號的正峰、反峰、均值、均方根、平均周期等參數(shù)的測量,并通過前 面板數(shù)值顯示控件顯示;有統(tǒng)計分析函數(shù)實現(xiàn)對信號的時域波形統(tǒng)計特性參數(shù)中值、總采樣數(shù)、算數(shù)平均、偏斜度、峰度、時間步長、初值、終值的測量,并通過前面板顯示控件顯示。 圖 23 前面板設計 圖 24 框圖程序設計 聲卡信號采集主程序 前面板設計:聲音信號來源為模擬通道或數(shù)據(jù)文件由插值開關控制、采樣模式(連續(xù)采樣、離散采樣)、通道選擇、采樣率、頻率、音量、聲卡設置、通道參數(shù)等都是輸入控件,聲音輸出波形由波形圖控件顯示。選擇模擬通道,程序運行后,可以聽到較為清晰的鳴聲,通過 Volume 可調節(jié)音量,若疊加 了高斯白噪聲,聽到茲茲的噪音。 17 圖 25 未疊加高斯白噪聲 圖 26 加入高斯白噪聲 框圖程序設計:由數(shù)據(jù)文本子 vi、 線性插值子 vi、模擬通道發(fā)生子 vi 構成case 結構選擇信號的來源。 Case 結構中嵌套 while 循環(huán)實現(xiàn)對聲音的輸出,有錯誤發(fā)生或人為停止則程序終止。 18 圖 27 聲音的產(chǎn)生 Generate 1)前面板設計: 聲音的設備 、聲音信號的波形類型、采樣率、頻率、聲卡設置、音量設置都是輸入控件,聲音波形的由波形圖顯示。程序運行后還可以聽到聲音,聲音的音量大小由 Volume 調節(jié) 。 圖 28 輸出為正弦波形 19 圖 29 輸出為矩形波形 2)程序框圖的實現(xiàn): 信號輸入為連續(xù)采樣信號。 有錯誤發(fā)生或用戶按停止按鈕則程序停止運行。 聲音的波形類型、頻率、幅值在 while, case 循環(huán)中實現(xiàn),輔助函數(shù)為 sine 、 squre 、 sawtooth 、triangle wave 。 為音量輸出裝置設置特殊值。 圖 30 20 數(shù)據(jù)存儲示波器程序設計 21 總結 本次課程設計我 獲益良多, 利用計算機聲卡代替昂貴的數(shù)據(jù)采集卡采集數(shù)據(jù),以圖形化編程語言的虛擬儀器軟件 LabVIEW 為開發(fā)工具,充分利用計算機強大的信息處理能力和 LabVIEW 模塊化編程技術,實現(xiàn)了常見音頻信號的實時采集、顯示、存儲,回放以及分析等功能。其有效的利用了計算機資源,節(jié)約了數(shù)據(jù)采集成本,易于構建和升級,并且界面友好,操作簡單,成本較低,易于實現(xiàn),不僅可以應用于科研試驗,而且可以應用于檢測車輛等方面,具有比較廣闊的應用前景。 首先進一步加深了對 LABVIEW 以及聲卡相關專業(yè)知識的理解以及對本專業(yè)的深刻理解,并初步掌握 利用 LABVIEW 的控件對電腦聲卡參數(shù)進行調整。尤其在信號采集進行時頻分析過程中,對于運作的順序不一樣就很有可能導致錯誤,所以在運用 LABVIEW 控件過程中,一定要對每一個控件的功能搞明白,在對錯誤分析時要學會利用調試等功能,分析產(chǎn)生錯誤的結果時要注意運行不同的順序可能會出錯,此時要連上 ERRO。其次,在控件的選擇上,要結合被控對象先進行理論分析,這樣在調節(jié)的時候才不會盲目,更具針對性,能節(jié)省不少時間。感謝老師給我這次課程設計的機會。 附錄 主要參考資料 1. 《 編程與虛擬儀器設計 》 侯 國屏等編著 清華大學出版社(第 20章基于聲卡的數(shù)據(jù)采集) 2. 《 計算機虛擬儀器圖形編程 LabVIEW 實驗教材 》 ,北京:中科泛華測控技術 3. 《 LabVIEW 基礎教程 》 汪敏生 電子工業(yè)出版社 4.《基于 LabVIEW 的虛擬儀器設計》劉君華 電子工業(yè)出版社 5. 《 軟件自帶的豐富相關范例以及部分網(wǎng)絡資料和電子教程 》 6. 《 虛擬儀器設計基礎教程 》
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