則幅頻響應曲線將以線性的方式來顯示
發布時間:2014/10/13 20:28:11 訪問次數:793
本例中雖然使用了NI ELVIS上的FGEN硬件模塊,但在使用Bode Analyzer進行測試時,不能像圖4-3那樣啟動FGEN對應虛擬儀器控制面板,否則將造成資源上的沖突。
在圖4-7中勾選Cursors On復選框,M27256B-2F1并逐步單擊右側的Left或者Right圖標,當游標移動到幅頻特性的-3dB左右時,停止游標的移動,此時對應的相位大約為450。在圖4-7中幅頻增益下降為-2.98dB時,相位數值為40.970、頻率為794.42Hz。如果用戶想要更精確地觀測-3dB時的頻率響應特性,還可以通過增大圖4-7中Steps項的數值,這樣NI ELVIS就可以更精確地為用戶繪制濾波電路的幅頻響應和相頻響應的函數圖形。在圖4-7中將Mapping項設置為Linear,則幅頻響應曲線將以線性的方式來顯示,如圖4-8所示。
按照圖4-6的電路測量原理圖,關閉圖4-7的波特圖儀,啟動虛擬儀器FGEN,FGEN的參數如圖4-3所示來設置,但是要將FGEN軟件控制面板中的Signal Route項設置為Prototyping board。啟動虛擬儀器Scope從Channel 0通道接收激勵信號、從Channel l通道接收響應信號,為了對比輸入激勵信號和響應信號,可以通過適當地調整圖4-9中VerticalPosition (Div)區域所對應的數值,以便將AI6通道的信號移動到示渡器的上方、AI7通道的信號移動到示波器的下方——本例中將Vertical Position( Div)的數值分別設置為+2和-2。選擇適當的時基信號,然后移動游標Cl到圖4-9中上方的輸入激勵信號幅值為0的地方,此時下方響應信號的數值大于0,說明在高通濾波電路中,輸入信號與響應信號存在著相位差,即相移。圖4-9中可以清楚地看到響應信號在相位上超前于激勵信號。
利用NI ELVIS的虛擬示波器Scope也可以進行相位差的估算,在圖4-9中將游標C2與Scope的CH1通道相關聯、Cl與CHO相關聯,如圖4-9中下方的黑色實線框包圍的部分所示。移動游標C2到響應信號幅值為0附近處,保持圖4-9中游標Cl所處的位置不變。
本例中雖然使用了NI ELVIS上的FGEN硬件模塊,但在使用Bode Analyzer進行測試時,不能像圖4-3那樣啟動FGEN對應虛擬儀器控制面板,否則將造成資源上的沖突。
在圖4-7中勾選Cursors On復選框,M27256B-2F1并逐步單擊右側的Left或者Right圖標,當游標移動到幅頻特性的-3dB左右時,停止游標的移動,此時對應的相位大約為450。在圖4-7中幅頻增益下降為-2.98dB時,相位數值為40.970、頻率為794.42Hz。如果用戶想要更精確地觀測-3dB時的頻率響應特性,還可以通過增大圖4-7中Steps項的數值,這樣NI ELVIS就可以更精確地為用戶繪制濾波電路的幅頻響應和相頻響應的函數圖形。在圖4-7中將Mapping項設置為Linear,則幅頻響應曲線將以線性的方式來顯示,如圖4-8所示。
按照圖4-6的電路測量原理圖,關閉圖4-7的波特圖儀,啟動虛擬儀器FGEN,FGEN的參數如圖4-3所示來設置,但是要將FGEN軟件控制面板中的Signal Route項設置為Prototyping board。啟動虛擬儀器Scope從Channel 0通道接收激勵信號、從Channel l通道接收響應信號,為了對比輸入激勵信號和響應信號,可以通過適當地調整圖4-9中VerticalPosition (Div)區域所對應的數值,以便將AI6通道的信號移動到示渡器的上方、AI7通道的信號移動到示波器的下方——本例中將Vertical Position( Div)的數值分別設置為+2和-2。選擇適當的時基信號,然后移動游標Cl到圖4-9中上方的輸入激勵信號幅值為0的地方,此時下方響應信號的數值大于0,說明在高通濾波電路中,輸入信號與響應信號存在著相位差,即相移。圖4-9中可以清楚地看到響應信號在相位上超前于激勵信號。
利用NI ELVIS的虛擬示波器Scope也可以進行相位差的估算,在圖4-9中將游標C2與Scope的CH1通道相關聯、Cl與CHO相關聯,如圖4-9中下方的黑色實線框包圍的部分所示。移動游標C2到響應信號幅值為0附近處,保持圖4-9中游標Cl所處的位置不變。
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