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(终稿)【毕业设计论文】DDS发展状况和意义.doc(最终版) (终稿)【毕业设计论文】DDS发展状况和意义.doc(最终版)

格式:word 上传:2022-06-25 08:35:07

《(终稿)【毕业设计论文】DDS发展状况和意义.doc(最终版)》修改意见稿

1、“.....因此,如何能最大限度的实现这些参数成为研究的热门课题。目前市场上性能优越的芯片层出不穷,公司推出了系列等,其中的时钟频率分辨率杂散,变频时间时钟频率,频率间隔,频率转换时间,公司推出了系列化产品,其中,时钟频率,可正交输出,分辨率,杂散,变频时间美国公司的,电路,时钟,转换时间,美国公司也相继推出了他们的系列可以实现线性调频的,两路正交输出的以及以为核心的调制器数字上变频器和。公司的产品全部内置了变换器,称为,其中时钟频率,近端杂散抑制优于,远端优于,相位噪声在,频率跳变速度,频率分辨率,是目前市场上性能价格比较高的器件之。国内恽小华教授,采用超高速的累加器存储器等研究的频率转换时间达。由于的诸多优点,它得到了非常广泛的应用。在数字调制方面,它可以用来实现等调制。在雷达频率源方面,它可以实现多点,窄步长,高相噪的频率源以及线性调频频率源......”

2、“.....可实现工作方式以及任意规律的调频模式。所以,研究在各个领域的应用以及实现是个非常有意义和前途的课题。基于实现的可行性及意义半导体工艺的持续进步带动芯片技术的迅猛发展,现场可编程门阵列成为这领域的佼佼者,高性能低成本高可靠以及现场可编程等特点确保成功应用于计算机通信航空航天及消费类电子产品等广泛领域。是英文结果为寄存器为位,频率控制字为,时钟周期为时的仿真结果。从仿真波形来看,累加器模块符合本设计要求。以下仿真结果为寄存器为位,频率控制字为,时钟周期为时的仿真结果。从仿真波形来看,累加器模块符合本设计要求......”

3、“.....致谢,参考文献,第章绪论的发展状况及意义频率合成器是电子系统的心脏,是决定电子系统性能的关键设备,随着现代无线电通信事业的发展,移动通信雷达制导武器和电子对抗等系统对频率合成器提出越来越高的要求,低相噪高纯频谱和高速捷变的频率合成器直是频率合成技术发展的主要目标,技术的发展将有力地推动这目标的实现。频率合成技术从年代发展到现在,已经进入成熟阶段。目前最常用的频率合成方案有两种,直接混频级联法和数字锁相环法。由于数字集成电路的迅猛发展,集成合成器和数字计算技术频率合成方案大量涌现。大规模集成电路的应用又为数字技术的方案提供了广阔的前景。从频率合成技术的发展过程看,频率合成的方法主要有三种由首先提出的最早的合成方法称为直接频率合成,它是使基准信号通过脉冲形成电路来产生丰富谐波脉冲,随后通过混频分频倍频和带通滤波器完成频率的变换和组合......”

4、“.....从而实现频率合成。其合成方法大致可以分为两种基本类型种是所谓非相关合成方法,另类是所谓相关合成方法。这两种合成方法的主要区别在于所使用的参考频率源的数目不同。非相关合成方法使用多个晶体参考频率源,所需的各种频率分别由这些参考源提供。它的缺点在于制作具有相同频率稳定性信号在该时刻的相位值,然后按定的相位幅度转换算法在的中查表得到信号在该时刻的幅度值,最后将信号通过变换和低通滤波器形成模拟正弦波或存储波形的频率合成技术。近年来随着技术的进步,这种结构独特的频率合成技术得到了充分的发展。同传统的频率合成技术相比,由于主要通过简单的加法查表等数字信号处理得到所需信号,因此它具有频率切换时间短频率分辨率高相位变化连续易实现对输出信号的多种调制全数字化便于集成等诸多优点,使得具有广阔的应用前景。尽管年就第次提出了的概念,但的大发展及产品化是九十年代以来的事情......”

5、“.....为的实现提供了更多种实现方式。除此之外,由于是利用查表法来产生波形的,所以它也适用于任意波形发生器,这是技术另个非常重要的应用。由于输出带宽窄和杂散抑制差直是限制发展的主要因素,所以研究高工作时钟频率和优越杂散性能的芯片成为技术的另个发展方向。采用技术输出频率可以在以上,但是输出带宽的逐步克服并没有解决杂散的问题,通常只能达到到。而般的工艺的芯片可达到到,但输出的频率又不高,当采用倍频或变频提高其工作频率时又会使杂散恶化。因此,如何抑制杂散仍然是高速急需解决的问题。设计的目标是在未来几年内研究出直接应用雨微波频段的芯片,并且杂散抑制在以上。为了拓宽频率合成器输出信号的频率,种典型的频率合成器称为混合式频率合成器应运而生,就是将直接数字频率合成与传统的锁相频率合成器混合应用,基本原理就是有的输出作为的参考输入,利用较小的频率步进来保证较小的输出频率间隔......”

6、“.....还可以选用较高的参考信号频率来加快合成器频率转换时间,且设计简单,容易实现。但是的加入使得系统失去了快速捷变的特点。使得输出频率步长与跳变速度成为对矛盾。为解决这矛盾的探索工作已在和精度的多个晶体参考频率源既复杂又困难,而且成本高。相关合成方法只使用个晶体参考频率源,所需的各种频率都由它经过分频混频和倍频后得到,因而合成器输出频率的稳定性和精度与参考源样,现在大多数直接频率合成技术都使用这种合成方法。直接频率合成能实现快速频率变换和几乎任意高的频率分辨率,但直接频率合成比另外两种合成方法使用多的多的硬设备,而且很难抑制因非线性而引入的杂波干扰,因而难以达到较高的杂波抑制度。锁相频率合成,是应用模拟或数字锁相环路的间接频率合成。它被称为第二代频率合成技术。早期的合成器使用模拟锁相环,后来又出现了全数字锁相环和数模混合的锁相环......”

7、“.....与直接频率合成不同的是,锁相频率合成的系统分析重点放在的跟踪噪声捕捉性能和稳定性的研究上,不放在组合频率的抑制上。它是在年代初根据控制理论的线性伺服环路发展起来的,最早用于电视机的扫描同步电路,以减少噪声对同步的影响,从而使电视的同步性得到重大改进。它主要是将含有噪声的振荡器放在锁相环路内,使它的相位锁定在希望的信号上,从而使振荡器本身的噪声被抑制,使它的输出频谱大大提纯。锁相环频率合成技术提供了种从单个参考频率获得大量稳定而准确的输出频率的方法,并且频率输出范围宽,电路结构简单,成本低。但是锁相环频率合成技术也有它的问题,例如响应慢就是它的固有缺点。由于它是采取闭环控制的,系统的输出频率改变后,重新达到稳定的时间也比较长。所以锁相环频率合成器有非常低的频率分辨率和转换率。直接数字频率合成,为了取得更快的频率转换速度,随着数字技术的发展......”

8、“.....出现了直接数字频率合成器,导致了第二次频率合成技术的飞跃,它是用数字计算机和数模变换器来产生信号,该技术出现于七十年代,从而揭开了频率合成技术发展的新篇章,标志着频率合成技术迈进了第三代。技术是首先将相位以极小的间隔离散化,计算出正弦信号对应于这些相位的幅度值,形成个幅度相位表,并存储于器件的中,工作时,利用数字方式累加相位,得其中的中存放正弦的值,可由文本形式生成,也可由高级语言如语言生成。查找表在整个设计中是个比较重要的部分。为了保证波形的平滑,设计时可将个周期分为个点。转换电路及的设计转换电路的设计本来欲打算采用转换速度为,带宽为的位单调高速乘法器或者是。但由于都购买不到,而改为使用转换速度为带宽为的,这样最高频率就不是很高。为电流输出型转换器,需要外接运算放大器进行电流电压变换才能得到模拟电压输出。输出方式为单极性输出方式的时候......”

9、“.....在运算放大器的输出端就可以得到单极性模拟电压若参考电压为,则当数字量从变化时,对应的模拟电压输出范围是。芯片介绍芯片简介。是公司美国国家半导体公司生产的位芯片,可直接与多种总线连接而不必增加任何附加逻辑。与它兼容,可以完全相互代换。由两级数据缓冲器和转换器组成,第级数据缓冲器称为输入寄存器,第二级称为寄存器,如图所示。各引脚的定义如下位数据输入端。允许输入锁存输入,高电平有效。片选输入,低电平有效。④写信号输入,低电平有效。为输入寄存器的选通输入寄存器寄存器转换器图内部结构信号,当全部有效,为高电平时,选通输入寄存器,数据总线上的输入数据进入输入寄存器当不同时有效,为低电平时,输入寄存器中原有数据被锁存。传送控制信号输入,低电平有效。写到输入端,便立即进行转换。此种方式下,不能直接和的数据总线相连,故很少采用。由于本设计要求数据到立即转换,因此,采用了此种工作方式。的输出方式......”

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