基于LabVIEW和DSP技术的FFT频谱分析仪

来源:电子工程世界 作者:—— 时间:2010-08-09 10:31

 4.2.2应用程序的实现
  
  应用程序是实现人机交换的控制软件[5],数据结果的显示以及输入参数的改变都在此完成。要求应用程序既要有很好的稳定性,又要易于操作。系统的应用程序以及USB数据采集器的驱动程序都是在LabVIEW的基础上编写出来的,具有很好的稳定性和可移植性。图3所示为基于DSP技术的虚拟式FFT频谱分析仪面板图,检测输入信号为200Hz,交流正弦波为400Hz,可以看到在FFT上的频谱图(幅度谱和相位谱)。


  

  虚拟式FFT频谱分析仪系统可在Windows环境下很好地运行和操作,符合项目设计要求。DSP技术引入到虚拟仪器系统中,使得虚拟仪器的性能突破了通用计算机的限制,并在实时性和精确性上为虚拟仪器广泛代替传统硬件平台仪器提供了保证。利用计算机提供的USB、PCI等高速数据接口,进一步拓宽了基于DSP的USB数据采集器的数据传输带宽。随着DSP技术的发展和其在虚拟仪器中的应用,虚拟仪器必将在仪器行业中大放异彩。
  
  参考文献
  
  [1]秦树人,张思复,汤宝平,等.集成测试技术与虚拟仪器[J].中国机械工程,1999,10(1):77-80.
  
  [2]刘阳,郭修煌.基于PC总线虚拟仪器的关键技术及发展前景[J].电子技术应用,1996,16(3):93-95.
  
  [3]王念旭.DSP基础与应用系统设计[M].北京:北京航空航天大学出版社,2000.
  
  [4]卢文祥,杜润生.机械工程测试·信息·信号分析[M].(第二版).武汉:华中科技大学出版社,1999.
  
  [5]万相奎,秦树人,尹爱军.虚拟式多通道温度测试仪[J].重庆大学学报(自然科学版),2002,25(4):11-13.
  
  [6]吴宏钢,秦树人,王娅仙.利用高速数据卡开发通信测试仪[J].重庆大学学报(自然科学版),2003,26(8):8-9.

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