,经低通带通滤波,成为质量符合需要的模拟波形图正弦输出的原理图正弦输出的原理图如图所示。设相位累加器的位宽为,表的大小为,累加器的高位用于寻址表,时钟的频率为,若累加器按步进为地累加直至溢出遍的频率为若以点为步长,产生的信号频率为称为频率控制字。系统的核心是相位累加器,它由个加法器和个位相位寄存器组成,每来个时钟,相位寄存器以步长增加,相位寄存器的输出与相位控制字相加,然后输入到正弦查询表地址上。正弦查询表包含个周期正弦波的数字幅度信息,每个地址对应正弦波中范围的个相位点。查询表把输入的地址相位信息映射成正弦波幅度的数字量信号,驱动,输出模拟量。相位寄存器每经过个时钟后回到初始状态,相应地正弦查询形。的结构有很多种,其基本的电路的工作过程为将存于数表中的数字波形,经数模转换器,形成模拟量波形图系统框图键盘显示放大调幅振荡源负载真有效值检波两种方法可以改变输出信号的频分以单片机为中心,右边虚线方框内所示为信号发生部分,以和芯片为中心。二原理分析和说明正弦波的产生的原理图的基本结构框图如图所示,件和软件资源。自带有锁存功能,只有当要改变显示内容的时候才需要占用软件资源,空闲时处于锁存状态,可以和断开了联系。总体方案框图整个系统的框图如图所示,其中左边虚线方框内所示的输入输出部,利用它作用输入输出设备的接口控制,采用了行列式键盘,大屏幕显示器。其中,显示器和数码管相比,有其无法比拟的优点。数码管无论采用静态或者动态的方式扫描,都要占用很多的硬的频带,用来作末级放大,则可达到题目提出的高指标。输入输出用户接口可以使用扩展口,或者使用键盘数码管接口专用芯片,这种方案成本较高。因为物美价廉,功能强大,所以在这个设计中真。方案二用运算放大器构成放大电路个较好的解决方案是利用集成的运算放大器,但是般的运放的频带都满足不了本系统这么宽的范围。因此定要采用低噪声,宽频带的高速运放。和具有高达用晶体管组成放大电路用分立的晶体管元件构成的放大电路,优点是灵敏度高能承受的较大的功率动态范围广等,它们的通频带也较宽。但是,分立元件组成的电路调试起来很困难,特别是在高频段,而且容易引入噪声和失片,即可得到所需要的信号。从而节省了硬件开销,实现起来更加容易,效果也好。末级放大电路部分系统的输出要求在频率范围内负载电阻上正弦信号输出电压的峰峰值为,因此定要在末级加上放大电路。方案通常用相位和来分别表示或。相移键控信号的产生和类似,可以由两个初相位不同的信号相加得到。在这个设计中,因为所采用的芯片自带了的功能,所以只需要写程序控制芯度是随着调制信号而变化的。幅度键控信号的产生,可以把二进制序列看作个开关信号的序列,用这个开关信号对载波进行调制,就得到了信号。二进制相移键控中,载波的相位随信号或而改变,程序控制芯片直接输出调频信号,这样做的好处是电路简单,频偏的改变只需要改变置入的频偏参数即可。经过我们在实验中的测试,发现这种方法的效果良好。二进制信号的产生在幅度键控中,载波幅频方法是变容二极管调频,实现起来也不困难,但是要进步提高灵敏度和精度,减少失真,实现数控,也不易于做到。因为系统的正弦波发生器是基于芯片的,所以可以充分利用硬件资源,根据调制信号和载波信号,用号的产生产生调频信号的也有方法很多,归纳起来主要有两类是用调制信号直接控制载波的瞬时频率直接调频二是先将调制信号积分,然后对载波进行调相,结果得到调频波,即由调相变调频间接调频。常用的调拟乘法器实现调幅也是常用的方法。集成模拟乘法器构成的调制器线性失真小,包络波形好,比用分立元件所构成的调制器稳定,而且实现起来也很方便,很容易控制,并且很稳定。所以本系统采用这种方法。调频信到调幅波。斩波调幅就是将调制信号经过个受载波控制的开关电路,再通过中心频率为载波频率的带通滤波器,得到调幅波。这种电路原理简单,但实现起来有的难度,因为对器件的要求很高,易引入干扰。调试困难。用模平调幅又分集电极阳极调幅和基极控制栅极调幅。平方律调幅是载波和调制信号通过非线性器件之后,产生丰富的频率分量,其中含有所需的调幅波边频,这些信号通过个带通滤波器之后,把不需要的频率分量滤掉得信号产生部分调幅信号的产生调幅的方法有很多,使用的场合不同,产生调幅信号的方法也有很大的不同。实现调幅的方法大致分为低电平调幅和高电平调幅。其中低电平调幅又有平方律调幅,斩波调幅,而高电平信号产生部分调幅信号的产生调幅的方法有很多,使用的场合不同,产生调幅信号的方法也有很大的不同。实现调幅的方法大致分为低电平调幅和高电平调幅。其中低电平调幅又有平方律调幅,斩波调幅,而高电平调幅又分集电极阳极调幅和基极控制栅极调幅。平方律调幅是载波和调制信号通过非线性器件之后,产生丰富的频率分量,其中含有所需的调幅波边频,这些信号通过个带通滤波器之后,把不需要的频率分量滤掉得到调幅波。斩波调幅就是将调制信号经过个受载波控制的开关电路,再通过中心频率为载波频率的带通滤波器,得到调幅波。这种电路原理简单,但实现起来有的难度,因为对器件的要求很高,易引入干扰。调试困难。用模拟乘法器实现调幅也是常用的方法。集成模拟乘法器构成的调制器线性失真小,包络波形好,比用分立元件所构成的调制器稳定,而且实现起来也很方便,很容易控制,并且很稳定。所以本系统采用这种方法。调频信号的产生产生调频信号的也有方法很多,归纳起来主要有两类是用调制信号直接控制载波的瞬时频率直接调频二是先将调制信号积分,然后对载波进行调相,结果得到调频波,即由调相变调频间接调频。常用的调频方法是变容二极管调频,实现起来也不困难,但是要进步提高灵敏度和精度,减少失真,实现数控,也不易于做到。因为系统的正弦波发生器是基于芯片的,所以可以充分利用硬件资源,根据调制信号和载波信号,用程序控制芯片直接输出调频信号,这样做的好处是电路简单,频偏的改变只需要改变置入的频偏参数即可。经过我们在实验中的测试,发现这种方法的效果良好。二进制信号的产生在幅度键控中,载波幅度是随着调制信号而变化的。幅度键控信号的产生,可以把二进制序列看作个开关信号的序列,用这个开关信号对载波进行调制,就得到了信号。二进制相移键控中,载波的相位随信号或而改变,通常用相位和来分别表示或。相移键控信号的产生和类似,可以由两个初相位不同的信号相加得到。在这个设计中,因为所采用的芯片自带了的功能,所以只需要写程序控制芯片,即可得到所需要的信号。从而节省了硬件开销,实现起来更加容易,效果也好。末级放大电路部分系统的输出要求在频率范围内负载电阻上正弦信号输出电压的峰峰值为,因此定要在末级加上放大电路。方案用晶体管组成放大电路用分立的晶体管元件构成的放大电路,优点是灵敏度高能承受的较大的功率动态范围广等,它们的通频带也较宽。但是,分立元件组成的电路调试起来很困难,特别是在高频段,而且容易引入噪声和失真。方案二用运算放大器构成放大电路个较好的解决方案是利用集成的运算放大器,但是般的运放的频带都满足不了本系统这么宽的范围。因此定要采用低噪声,宽频带的高速运放。和具有高达的频带,用来作末级放大,则可达到题目提出的高指标。输入输出用户接口可以使用扩展口,或者使用键盘数码管接口专用芯片,这种方案成本较高。因为物美价廉,功能强大,所以在这个设计中,利用它作用输入输出设备的接口控制,采用了行列式键盘,大屏幕显示器。其中,显示器和数码管相比,有其无法比拟的优点。数码管无论采用静态或者动态的方式扫描,都要占用很多的硬件和软件资源。自带有锁存功能,只有当要改变显示内容的时候才需要占用软件资源,空闲时处于锁存状态,可以和断开了联系。总体方案框图整个系统的框图如图所示,其中左边虚线方框内所示的输入输出部分以单片机为中心,右边虚线方框内所示为信号发生部分,以和芯片为中心。二原理分析和说明正弦波的产生的原理图的基本结构框图如图所示,的工作过程为将存于数表中的数字波形,经数模转换器,形成模拟量波形图系统框图键盘显示放大调幅振荡源负载真有效值检波两种方法可以改变输出信号的频率改变查表寻址的时钟的频率,可以改变输出波形的频率改变寻址的步长来改变输出信号的频率即采用此法。步长即为对数字波形查表的相位增量,由累加器对相位增量进行累加,累加器的值作为查表地址。输出的阶梯形波形,经低通带通滤波,成为质量符合需要的模拟波形图正弦输出的原理图正弦输出的原理图如图所示。设相位累加器的位宽为,表的大小为,累加器的高位用于寻址表,时钟的频率为,若累加器按步进为地累加直至溢出遍的频率为若以点为步长,产生的信号频率为称为频率控制字。系统的核心是相位累加器,它由个加法器和个位相位寄存器组成,每来个时钟,相位寄存器以步长增加,相位寄存器的输出与相位控制字相加,然后输入到正弦查询表地址上。正弦查询表包含个周期正弦波的数字幅度信息,每个地址对应正弦波中范围的个相位点。查询表把输入的地址相位信息映射成正弦波幅度的数字量信号,驱动,输出模拟量。相位寄存器每经过个时钟后回到初始状态,相应地正弦查询形。的结构有很多种,其基本的电路原理可用图来表示。转换器波形存储器相位累加器低通滤波器图的基本原理图相位累加器由位加法器与位累加寄存器级联构成。每来个时钟脉冲,加法器将频率控制字与累加寄存器输出的累加相位数据相加,把相加后的结果送至累加寄存器的数据输入端。累加寄存器将加法器在上个时钟脉冲作用后所产生的新相位数据反馈到加法器的输入端,以使加法器在下个时钟脉冲的作用下继续与频率控制字相加。这样,相位累加器在时钟作用下,不断对频率控制字进行线性相位累加。由此可以看出,相位累加器在每个时钟脉冲输入时,把频率控制字累加次,相位累加器输出的数据就是合
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