帮帮文库

(定稿)正弦信号发生器2 (定稿)正弦信号发生器2

格式:DOC | 上传时间:2022-06-25 17:35 | 页数:13 页 | ✔ 可编辑修改 | @ 版权投诉 | ❤ 我的浏览
(定稿)正弦信号发生器2
(定稿)正弦信号发生器2
1 页 / 共 13
(定稿)正弦信号发生器2
(定稿)正弦信号发生器2
2 页 / 共 13
(定稿)正弦信号发生器2
(定稿)正弦信号发生器2
3 页 / 共 13
(定稿)正弦信号发生器2
(定稿)正弦信号发生器2
4 页 / 共 13
(定稿)正弦信号发生器2
(定稿)正弦信号发生器2
5 页 / 共 13
(定稿)正弦信号发生器2
(定稿)正弦信号发生器2
6 页 / 共 13
(定稿)正弦信号发生器2
(定稿)正弦信号发生器2
7 页 / 共 13
(定稿)正弦信号发生器2
(定稿)正弦信号发生器2
8 页 / 共 13
(定稿)正弦信号发生器2
(定稿)正弦信号发生器2
9 页 / 共 13
(定稿)正弦信号发生器2
(定稿)正弦信号发生器2
10 页 / 共 13
(定稿)正弦信号发生器2
(定稿)正弦信号发生器2
11 页 / 共 13
(定稿)正弦信号发生器2
(定稿)正弦信号发生器2
12 页 / 共 13
(定稿)正弦信号发生器2
(定稿)正弦信号发生器2
13 页 / 共 13

1、个时钟脉冲信号,查询表就把形成的地址信息映射成正弦波幅度信号,然后经过转换器输出模拟量。 系统时钟的最高频率可达。 为了提高系统的电磁兼容能力,内部集成了个倍频器,降低了所需外接时钟频率。 若外部介入的参考频率选用,则经内部倍频后,系统时钟频率相当于。 由频率合成公式可计算出,在此时钟下的输出频率分辨率为最大输出频率为系统时钟频率,远超。

2、容。 经典电路如下图所示图机构。 直接控制,通过写频率控制字,控制输出信号的频率。 同时,还控制各种调制信号的产生与切换。 软件设计的控制程序设计程序设计主要是对进行频率控制字赋值。 在并口频率和相位控制字的赋值模式下,由的查得,数据的建立和保持时间为,同步写时钟为,本设计要求产生的正弦波频率改变时间小于,既对写频率控制时间要求小于,该芯片满。出本题的步进值,的要求。 内部有个位输入数据寄存器,其中位用于装载频率控制字。 编写时序通过对位控制字的赋值可精确控制最终合成的信号频率。 与之间的转换公式为频率控制字可向数据输入寄存器连续装入次数据,并行装入到中。 生成的模拟信号由端送出,该两端对应内转换器的差分电流输出端,其满度电流大小由接在端的电阻值大小决定。 计算公式为。 设计。

3、写速度的要求。 其写时序为在写时钟下,写入次控制字,次位频率控制字。 对的写频率控制字要求能以的频率而且对的速度也比较苛刻,设计起来难度较大,故不采用。 方案二用高速模拟乘法器实现采用高速模拟乘法器,来实现模拟调制。 模拟乘法器的截止频率为,能够满足题目的要求。 但是的差分输入范围仅为,因此必须对输入信号进行预处理。 综上所述,采用集成高速模。 料上介绍,允许由端送出的最大满度电流为,当送出的满度电流值为时,输出信号的无杂散动态范围最好,因而本设计取,对应的得取。 为了将电流转换成为电压,要在输出端各接个电阻,为了获得较好得无杂散动态范围,这两个电阻值取为相等。 综合考虑,权衡各方面后,选取接在端的电阻为,这样,输出信号的峰峰值为。 考虑到后级的调制需要双极性的载波,因而输出需要隔直。

4、个时钟脉冲信号,查询表就把形成的地址信息映射成正弦波幅度信号,然后经过转换器输出模拟量。 系统时钟的最高频率可达。 为了提高系统的电磁兼容能力,内部集成了个倍频器,降低了所需外接时钟频率。 若外部介入的参考频率选用,则经内部倍频后,系统时钟频率相当于。 由频率合成公式可计算出,在此时钟下的输出频率分辨率为最大输出频率为系统时钟频率,远超。 系统采用方案做信号源,因此用模拟方法实现频率调制有定困难,频偏较难精确控制,且容易引入干扰。 因此信号的产生可结合芯片用数字方法来实现。 是通过写频率控制字来控制输出信号的频率的,频率控制字的值与输出信号的频率成正比。 对输入的信号经过处理后进行实时采样,得到的数据正比于载波信号的频率偏移量。 把不同幅度采样得到的数据对应不同的频率偏移量,不。

5、 实现。 将模拟地线和载波分别接到模拟开关的两个输入端,用数字基带序列控制模拟开关的切换,即可以得到信号。 同样的道理,将载波及其倒相信号分别通入模拟开关的两个输入端,用数字基带序列控制模拟开关的切换,可以得到信号。 考虑到载波频率为,需要较高速的模拟开关。 方案三用内调制实现。 般来说,模拟开关成本低于模拟乘法,夏宇闻单片机与综合应用技术北京。的频率偏移量又对应不同的频率控制字,可以作为表存储在中。 零点对应中心频率,幅度最大的点对应正向最大频偏对应的频率,而幅度最小的点对应负向最大频偏对应的频率,实时改变载波频率。 由于题目要求与频偏,因此要制作两个查询表。 信号的产生方案的实现数字基带序列和载波输入相乘实现也可通过此方法实现。 方案二模拟开关实现是数字调制技术,可采用的模拟开关。

6、乘法器不但简化了硬件电路,并且具有很低的附加噪声,在频率时只有,能够大大提高系统的抗干扰能力以及稳定度,可轻松实现题目要求,故采用此方案。 对题目要求的调制度的实现,可预先在中建立个不同调制度对应的幅度表格,然后查询各表格,将数据送给转换器输出对应幅度的的正弦波,处理后输入模拟乘法器后便可得到对应调制度的调幅波形。 模拟频率调制信号的产生由于。

参考资料:

[1](定稿)蔬菜加工、贮藏与流通过程中安全质量控制技术的示范与推广项目投资立项备案核准融资贷款申报资料(第28页,发表于2022-06-25 17:54)

[2](定稿)蔬菜加工、贮藏与流通过程中安全质量控制技术的示范与推广 项目投资立项备案核准融资贷款申报资料(最终定稿)(第29页,发表于2022-06-25 17:54)

[3](定稿)蔬菜保鲜及包装加工项目投资立项备案核准融资贷款申报资料(第85页,发表于2022-06-25 17:54)

[4](定稿)蔬菜产地交易市场冷藏保鲜库项目投资立项备案核准融资贷款申报资料(最终定稿)(第27页,发表于2022-06-25 17:54)

[5](定稿)蔬菜产业化扶贫项目投资立项备案核准融资贷款申报资料(最终定稿)(第15页,发表于2022-06-25 17:54)

[6](定稿)蔬菜、花卉新品种工厂化育苗项目投资立项备案核准融资贷款申报资料(最终定稿)(第59页,发表于2022-06-25 17:54)

[7](定稿)蔬菜、红薯农副产品深加工综合开发项目投资立项备案核准融资贷款申报资料(最终定稿)(第18页,发表于2022-06-25 17:54)

[8](定稿)蒸馏法处理含油污泥项目投资立项备案核准融资贷款申报资料(最终定稿)(第11页,发表于2022-06-25 17:54)

[9](定稿)蒸汽锅炉节能技术改造项目投资立项备案核准融资贷款申报资料(最终定稿)(第33页,发表于2022-06-25 17:54)

[10](定稿)蒸压粉煤灰砖和GRC隔墙板项目投资立项备案核准融资贷款申报资料(最终定稿)(第28页,发表于2022-06-25 17:54)

[11](定稿)蒸压加气混凝土砌块生产线项目投资立项备案核准融资贷款申报资料(最终定稿)(第22页,发表于2022-06-25 17:54)

[12](定稿)蒲江县茶叶项目投资立项备案核准融资贷款申报资料(最终定稿)(第33页,发表于2022-06-25 17:54)

[13](定稿)蒙阴坦埠镇蔬菜高效种植示范基地项目投资立项备案核准融资贷款申报资料(最终定稿)(第23页,发表于2022-06-25 17:54)

[14](定稿)蒙山国际老年城项目投资立项备案核准融资贷款申报资料(第89页,发表于2022-06-25 17:54)

[15](定稿)蒙古马标准化养殖和繁育基地项目投资立项备案核准融资贷款申报资料(最终定稿)(第25页,发表于2022-06-25 17:54)

[16](定稿)蒙古族音乐基地项目投资立项备案核准融资贷款申报资料(最终定稿)(第17页,发表于2022-06-25 17:54)

[17](定稿)蒙东生产性企业公共云服务平台项目投资立项备案核准融资贷款申报资料(最终定稿)(第106页,发表于2022-06-25 17:54)

[18](定稿)葡萄酒庄项目投资立项备案核准融资贷款申报资料(最终定稿)(第13页,发表于2022-06-25 17:54)

[19](定稿)葡萄酒基地及酒庄项目投资立项备案核准融资贷款申报资料(最终定稿)(第35页,发表于2022-06-25 17:54)

[20](定稿)葡萄草莓立体栽培科研项目投资立项备案核准融资贷款申报资料(最终定稿)(第15页,发表于2022-06-25 17:54)

下一篇
  • 内容预览结束,喜欢就下载吧!
温馨提示

1、该文档不包含其他附件(如表格、图纸),本站只保证下载后内容跟在线阅读一样,不确保内容完整性,请务必认真阅读。

2、有的文档阅读时显示本站(www.woc88.com)水印的,下载后是没有本站水印的(仅在线阅读显示),请放心下载。

3、除PDF格式下载后需转换成word才能编辑,其他下载后均可以随意编辑、修改、打印。

4、有的标题标有”最新”、多篇,实质内容并不相符,下载内容以在线阅读为准,请认真阅读全文再下载。

5、该文档为会员上传,下载所得收益全部归上传者所有,若您对文档版权有异议,可联系客服认领,既往收入全部归您。

帮帮文库——12年耕耘,汇集海量精品文档,旨在将用户工作效率提升到极致