可调范围的谐波比例为,其图形分辨率是。根据设计要求,系统时钟频率是,相位累加器是位。为了产生最多的,采用位。位相位控制字是用来满足初始阶段的图形分辨率。位比例控制字采用正确设定的谐波比例。的算法正如人们所知,相位截断误差的主要因素是输出波形畸变。为避免出现这种情况,大小必须成倍增加,但的是有限的。因此,该算法压缩的基于系统中正弦波的对称性。正弦波期分为个部分,。使用对称的正弦波,取样振幅的第部分都存储在。通过地址转换和振幅转换,期正弦波的采样振幅可以生成。通过这手段,大小是之前大小的四分之。在相同的中应用这种方法,采样点可提高倍。采样波振幅分块存储在中。输出相位累加器地址是。低左旋位是用来查询表的,而高位是用来识别阶段部分。当最高位为,输出的表为对称转换的幅度变换器。当第二个最高位是,型位地址为对称转换的地址转换。基于的系统设计该系统可分为两个功能模块正弦波代模块和谐波合成模块。正弦波代模块是系统中关键的部分。它可分为阶段累加器模块和压缩模块。的是该系统的核心组成部分,语言用来设计整个系统。汇编和仿真使用Ⅱ实现。正弦波生成模块相位累加器模块由位累加器和位加法器组成的。系统时钟所控制的是位频率控制字与位累加器的相加的输出。然后位相位控制字增加了位加法器和累加器的输出。高位的最后结果被用作处理查询正弦数据查询模块。正弦数据查询模块是由地址转换,振幅转换器和模块组成的。位地址芯片是个压控芯片,即频率的采用微处理器加专用信号发生器芯片如等。如文献便是采用这种设计方式。该设计主要采用处理器芯片和高频函数发生器芯片组成。该系统实现的输出波形频率在能。而随着单片机技术的成熟和处理器技术的发展,为数字信号发生器的设计又多了种实现方式。目前,数字信号发生器的设计主要有以下两种方式。第种方式是上的大规模可编程逻辑器件的陆续面世,以及嵌入式处理器软核的成熟,使得步入大规模应用阶段,在片上实现个完备的数字处理系统已成为可。克服了模拟信号处理的诸多缺点,数字信号发生器随之发展起来,目前信号发生器的基础就是直接数字合成技术,用高速存储器做查询表,通过数字形式存入的波形,由高速数模转换器产生所需要的波形。如今,随着百万门以着现代电子计算机和信号处理等技术的发展,极大促进了数字化技术在电子测量仪器中的应用,使原有的模拟信号处理逐步被数字信号处理所代替,从而扩充了仪器信号的处理能力,提高了信号测量的准确度精度和变换速度的个最大缺点就是输出波形的频率低,这主要是由的工作速度决定的,如果想提高频率可以改进软件程序减少其执行周期时间或提高的时钟周期,但这些办法是有限度的,根本的办法还是要改进硬件电路。随现以后,利用微处理器模数转换器和数模转换器使信号发生器的功能扩大,能够产生比较复杂的波形。这时期的信号发生器多以软件为主,实质是采用微处理器对的程序控制,就可以得到各种简单的波形。软件控制波形和三角波等几种简单波形,由于模拟电路的漂移较大,使其输出的波形的幅度稳定性差,而且模拟器件构成的电路存在着尺寸大价格贵功耗大等缺点,并且要产生较为复杂的信号波电路结构非常复杂。自从年代微处理器的出采用实现了正弦信号发生器,信号发生器主要由累加器和查询表组成,可由频率和相位控制字使信号发生器的输出改变。最后完成了软件和硬件的设计和调试,对实验样机进行了测试,结果显示的数据基本能够达到输出频率变化范围在,输出幅度为的设计要求。关键词直接数字频率合成器信号发生器现场可编程门阵列目录摘要第章绪论信号发生器技术频率合成技术频率合成技术概述频率合成技术的发展研究现状及意义在技术实现论文主要研究内容第章技术频率合成的原理与结构的基本原理的结构的工作特点的频谱分析的杂散特性分析相位截断产生的杂散幅度量化产生的杂散转换误差产生的杂散其他噪声源带来的杂散的优点和不足本章小结第章信号发生器系统的硬件设计系统硬件总体设计芯片数模转换电路幅度调节电路功率放大电路时钟电路电源电路键盘输入电路显示电路电路抗干扰措施本章小结第章基于的系统实现及测试的总体设计的模块的编辑及下载系统的测试时序仿真嵌入式逻辑分析仪的使用硬件的测试本章小结结论致谢参考文献附录附录附录第章绪论信号发生器技术信号发生器作为种常用的信号源,在现代通信领域和测量领域得到广泛的应用,例如电子测量产品检修以及各种电类实验室等。信号发生器的种类繁多,如脉冲信号发生器函数信号发生器扫频信号发生器等,这些信号发生器的主要功能是为待测器件或设备提供不同频率不同波形的电压电流信号,例如正弦波方波三角波锯齿波等。信号发生器是种最悠久的测量仪器,早在年代电子设备刚出现时它就产生了。随
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