数字函数信号发生器的设计与实现

数字函数信号发生器的设计与实现

论文摘要

直接数字合成是一种新的频率合成方法,是频率合成技术的一次革命,随着数字频率集成电路和微电子技术的发展,直接数字频率合成技术日益显露出它的优越性。本文利用直接数字频率合成器(DDS)与CPLD技术和单片机控制技术,研制和设计了高分辨率、高稳定度的函数信号发生器。文中主要讨论基于DDS芯片AD9834的波形发生器,首先介绍了常用的几种波形发生器的方案并进行了比较,重点论述了基于DDS芯片AD9834的波形发生器方案,包括其原理图、功能模块图、硬件电路图、软件流程图,并针对设计过程中出现的问题提出了解决方案。提出并应用了一种CPLD与单片机的通信方法,实现了高精度和宽频率的信号产生。在系统总体方案设计中,将DDS信号发生器分成6个模块:键盘模块、单片机模块、CPLD模块、DDS模块、模拟信号调理模块和电源模块,按模块进行软硬件设计。系统的硬件设计完成系统的硬件总体设计,对具体实现电路进行详细的分析和设计。在系统软件设计中,对系统软件的主要功能按模块进行了介绍。最后根据本信号发生器的主要功能进行了系统功能测试,并根据具体测试波形和测试数据对结果进行了分析。实验和实测结果表明所设计系统结构简单,使用方便、交互性好,性能稳定可靠,具有较高的应用价值。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 目录
  • 第一章 绪论
  • 1.1 项目设计背景
  • 1.2 DDS信号发生器方案比较
  • 1.3 频率合成技术概述
  • 1.4 DDS原理分析
  • 1.5 本文主要研究内容
  • 第二章 系统设计
  • 2.1 DDS信号发生器的指标要求
  • 2.2 系统框图及模块功能
  • 2.3 主要器件选择
  • 第三章 信号发生器硬件电路设计
  • 3.1 单片机模块设计
  • 3.2 人机交互电路设计
  • 3.3 DDS模块设计
  • 3.4 可编程逻辑器件模块设计
  • 3.5 模拟调理电路设计
  • 3.6 电源模块设计
  • 3.7 印刷电路板设计
  • 第四章 信号发生器软件设计
  • 4.1 系统编程语言和开发工具
  • 4.2 软件系统设计
  • 4.3 主监控程序模块设计
  • 4.4 DDS程序控制模块设计
  • 4.5 键盘扫描模块设计
  • 4.6 电压采样显示模块设计
  • 4.7 CPLD模块设计
  • 4.8 测频模块设计
  • 第五章 信号发生器参数测试
  • 5.1 幅度显示参数测试
  • 5.2 外测频参数测试
  • 5.3 频率显示参数测试
  • 5.4 信号发生器的典型波形
  • 第六章 结论与展望
  • 致谢
  • 参考文献
  • 作者简介
  • 相关论文文献

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