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水聲功率放大器模塊基于通道接收和發(fā)射的水聲通信機(jī)的應(yīng)用

更新時(shí)間:2023-04-13      瀏覽次數(shù):304

  實(shí)驗(yàn)名稱:基于多通道接收和發(fā)射的水聲通信機(jī)

  研究方向:水聲通信

  測試設(shè)備:數(shù)模轉(zhuǎn)化器、ATA-ML180水聲功率放大器模塊、示波器、接收換能器、發(fā)射換能器

實(shí)驗(yàn)原理

圖:實(shí)驗(yàn)原理

  一、發(fā)射機(jī)的雙通道發(fā)送實(shí)驗(yàn):

  實(shí)驗(yàn)過程:利用Matlab軟件生成波形數(shù)據(jù),即產(chǎn)生16位寬度的12kH正弦波的波形數(shù)據(jù),接著把該波形數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)成mif文件。可以通過FPGA序利用mif文件將波形數(shù)據(jù)輸入到數(shù)模轉(zhuǎn)換器DAC8814中,來產(chǎn)生實(shí)際的12kHz正弦波波形。該模擬波形再經(jīng)過ATA-ML180水聲率放大器模塊與阻抗匹配網(wǎng)絡(luò)放大,最終在水聲換能器中轉(zhuǎn)化成聲音信號。把發(fā)射機(jī)通道1和通道2同時(shí)連接到水聲換能器,再用示波器分別觀察兩個(gè)通道的輸出信號,以驗(yàn)證雙通道發(fā)射的功能并測量最大功率。

圖:發(fā)射機(jī)雙通道輸出信號結(jié)果圖

  二、接收機(jī)通道增益測試:

  實(shí)驗(yàn)過程:設(shè)置信號發(fā)生器分別輸出9kHz、12kHz及15kHz的正弦波信號且峰峰值都為10mVpp。同時(shí)將接收增益設(shè)置為4dB,再分別測量這三個(gè)頻點(diǎn)的輸出信號的峰峰值和頻率。

  實(shí)驗(yàn)結(jié)果:當(dāng)接收機(jī)的接收通道放大倍數(shù)保持不變時(shí),分別讓輸入信號的頻率為9kHz、12kHz及15kHz,其輸出結(jié)果可見下圖5-6。對示波器所顯示的數(shù)據(jù)進(jìn)行觀察接收機(jī)的輸出信號分別為9kHz下728mVpp12kHz下928mVpp及15kHz下840mVpp。它們相應(yīng)的增益分別為37.24dB、39.35dB和38.48dB,帶內(nèi)增益波動小于3dB,滿足設(shè)計(jì)要求。

接收機(jī)的輸出信號結(jié)果圖

圖:接收機(jī)的輸出信號結(jié)果圖

  三、接收機(jī)的八通道采集數(shù)據(jù)實(shí)驗(yàn):

  實(shí)驗(yàn)過程:為了驗(yàn)證接收機(jī)八通道采集數(shù)據(jù)的功能,首先讓信號發(fā)生器輸出頻率為12kHz的正弦波,并將輸出連接至接收機(jī)的八個(gè)通道。隨后,接收機(jī)將模擬波形變換為16位寬度的數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)。此時(shí),設(shè)置接收機(jī)的采樣率為96kHz,其對12kHz的正弦波進(jìn)行采樣,每個(gè)周期8個(gè)點(diǎn)。這些數(shù)據(jù)被FPGA所采集,F(xiàn)PGA再通過串口把八個(gè)通道的數(shù)據(jù)傳輸?shù)诫娔X上。最后,借助Matlab軟件對八個(gè)通道數(shù)據(jù)進(jìn)行畫圖并分析,進(jìn)而驗(yàn)證接收機(jī)八通道采集數(shù)據(jù)的功能。

  實(shí)驗(yàn)結(jié)果:通道1數(shù)據(jù)見圖5-8a),該據(jù)形顯為正每個(gè)周期的點(diǎn)數(shù)為8個(gè)點(diǎn)。至于接收機(jī)的八通道同步采樣數(shù)據(jù)如圖5-8b)所示,可以看到八個(gè)通道的波形都為正弦波,波形非常相似,且頻率都為12kHz,符合實(shí)驗(yàn)結(jié)果。因此,接收機(jī)是支持八通道同步采樣的功能。

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  四、水聲通信機(jī)功耗測試:

  實(shí)驗(yàn)過程:將水聲通信機(jī)接入24V的直流電壓。且讓水聲通信機(jī)處于不同模式下,分別記錄直流電源儀器上的電流和功耗大小。

  實(shí)驗(yàn)結(jié)果:水聲通信機(jī)在進(jìn)入值班模式后,分別對兩級測電路進(jìn)行測量如圖5-10a)所示,第一級檢測電路的功耗為96mW。如圖5-10b)所示,第二級檢測電路的輸出功率顯示為0mW,這是由于輸出電流小于1mA,致使直流電源的輸出功率無法顯示。因此采用電流表進(jìn)行測量。其電流值見圖5-10e),為075mA,將其乘以輸入電壓24V可得功耗大小為18mW。因此,第二級檢測電路的功耗約為第一級的五分之一,進(jìn)而驗(yàn)證二級值班電路的低功耗優(yōu)勢。

  2、水聲通信機(jī)在進(jìn)入發(fā)送模式后。如圖5-10c)所示,輸出電流為0.111A,功耗大小為2.664W。

  3、水聲通信機(jī)在進(jìn)入接收模式后。如圖5-10d)所示,輸出電流為0.208A,功耗大小為4.992W。

  綜上,從電源儀器和電流表的測量結(jié)果中,可知二級值班電路的功耗非常低,低至18mW,僅約為一級值班電路的五分之一,可以很好地滿足低功耗設(shè)計(jì)的要求。至于發(fā)射機(jī)和接收機(jī)的功耗,可以采取優(yōu)化控制和切換等方式進(jìn)行減小。

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水聲通信機(jī)不同模式下的功耗結(jié)果圖

  安泰ATA-ML100系列水聲功率放大器模塊:

圖:ATA-ML系列水聲功率放大器模塊指標(biāo)參數(shù)

  本文實(shí)驗(yàn)素材由西安安泰電子整理發(fā)布。Aigtek已經(jīng)成為在業(yè)界擁有廣泛產(chǎn)品線,且具有相當(dāng)規(guī)模的儀器設(shè)備供應(yīng)商,樣機(jī)都支持免費(fèi)試用。


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