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目 录 前言. 2 第1章信号发生器概述. 3 第1.1节信号发生器的分类. 3 第1.2节信号发生器的性能特点. 3 第1.3节信号发生器的国内外发展现状. 4 第2章直接数字合成技术. 6 第2.1节直接数字合成技术的基本原理. 6 第2.2节直接数字合成技术的性能特点. 7 第3章系统总体方案设计. 9 第3.1节方案比较与选择. 9 第3.2节基于AD9850的多功能信号源的各硬件模块设计. 10 第3.3节系统总体硬件电路图. 24 第4章基于AD9850多功能信号源的软件设计. 26 第4.1节系统软件总体流程图. 26 第4.2节 AD9850程序. 26 第4.3节键盘子程序. 28 第5章系统调试总结. 31 第5.1节系统软件调试. 31 第5.2节系统产生波形图. 31 结论. 33 参考文献. 33 致谢. 35 附录. 36 附录1:系统实物图. 36 附录2:部分源程序. 36
基于DDS的多功能信号源的设计 苏州大学 应用技术学院 07电子信息科学与技术 0716408039 吕强 【摘要】:本文根据直接数字合成技术(DDS),以可编程DDS集成芯片AD9850和单片机AT89C51为核心,配以1602液晶显示屏及滤波、信号放大、积分电路,波形选择等外围模拟电路,设计了一种信号发生器,可产生正弦波、三角波和方波信号,使用DAC0832和乘法器AD534相结合,实现幅值可调。该信号发生器由供电系统、单片机系统、DDS波形发生模块、幅度调节模块等构成。在软件上,采用通俗易懂、方便移植的C语言编写。通过仿真表明该系统可产生频率为0~100KHz范围内的输出信号,步进为10Hz。 【关键词】:信号发生器;直接数字合成技术;AT89C51;AD9850;
第1章 信号发生器概述 第1.1节 信号发生器的分类 信号发生器的应用非常广泛,种类也非常繁多。首先,信号发生器可分通用和专用两大类。专用信号发生器主要是为了某种特殊的测量目的而研制的,如电视信号发生器、编码脉冲信号发生器等。这种信号发生器是受测量对象的要求制约的;其次,信号发生器按输出波形又可分为正弦波形发生器、脉冲信号发生器、函数信号发生器、扫频信号发生器、噪声及伪随机信号发生器,调制信号发生器和任意波形发生器等;再次,按其产生频率的方法又可分为谐振法和合成法两种。一般传统的信号发生器都采用谐振法,即用具有频率选择性的回路来产生正弦振荡,获取所需的频率,但是也可以采用频率合成技术来获取所需频率,利用频率合成技术制成的信号发生器,通常被称为合成信号发生器。 |
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