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目 录 前言. 2 第1章绪论. 4 第1.1节单片机概述. 4 第1.2节信号发生器的分类. 5 第1.3节信号发生器的用途及发展趋势. 5 第2章波形发生器的设计构思. 6 第2.1节设计任务及要求. 6 第2.2节设计方案选择. 6 第3章硬件设计方案. 8 第3.1节单片机部分. 8 第3.2节 D/A转化及运放滤波部分. 13 第3.3节控制与显示电路部分. 18 第4章软件设计方案. 20 第4.1节软件设计思想. 20 第4.2节设计思路分析. 20 第4.3节参考程序设计. 21 第5章系统调试. 24 第5.1节硬件调试. 24 第5.2节软件调试. 24 第5.3节测试结果. 27 结论. 30 参考文献. 31 致谢. 32 附录. 33 附录1:硬件原理图、实物照片. 33 附录2:部分源程序. 34
【摘要】:本课题是利用一种89C52单片机构成的波形信号发生器的应用设计,可产生三角波、方波、梯形波、锯齿波、正弦波和脉冲信号等多种波形。波形的周期可用程序控制改变,其产生的多种波形,波形清晰、频率调整十分方便、稳定性好。在单片机的输出端口接DAC0832进行DA转换,再通过运放进行波形调整,最后输出波形接在示波器上显示.本设计线路清晰简单,性能优越。本系统以单片机为控制核心,单片机STC89C52最小系统模块、由电源模块、DAC转换模块和键盘控制与显示模块,该系统用C语言编写模块化程序,增强可读性,以便于STC89C52对各模块的控制,实现各功能的设置。 【关键词】:单片机,信号发生器,波形调整 前言 课题背景:随着电子测量及其他部门对各类信号发生器的广泛需求及电子技术的迅速发展,使信号发生器种类增多,性能逐渐提高。尤其随着70年代微处理器的出现,更促使信号发生器向着自动化、智能化方向发展。如今许多信号发生器带有微处理器,具备了自校、自检、自动故障诊断和自动波形形成和修正等功能,可以和控制计算机及其他测量仪器一起构成自动测试系统。当前信号发生器总的趋势是向着宽频率覆盖、低功耗、高频率精度、多功能、自动化和智能化的方向发展。 课题意义:便携和智能将是仪器的主导发展方向,对传统仪器的数字化,智能化,集成化也就明显得尤为重要。我们现实中通常用的信号源产生方波,三角波,正弦波等常见的波形来作为待测系统的输入,测试系统的性能。在某些场合,我们则需要一些特殊波形测试系统,这是传统模拟信号发生器和数字信号发生器难以胜任的。而利用单片机的强大功能,可以设计合适的人机界面,使我们能通过手动的设定,来设置所需波形。 该设计课题的研究和制作全面说明对低频信号发生系统要有一个全面的解、对低频信号的发生原理要理解掌握,以及低频信号发生器工作流程:波形的设定,D/A转换,单片机及显示和各模块的连接通信等各部分要熟练联接调试,了解常规芯片的使用方法、掌握简单信号发生器应用系统软硬件的设计方法,进一步提高在信号处理方面的实际的工作能力。 |
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