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基于ad9851的dds信號源發(fā)生器畢業(yè)論文(專業(yè)版)

2025-08-09 00:24上一頁面

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【正文】 } if(slnum==3) //三角波// { if(a128) { P0=a。 } } } if(s2==0) { delay(5)。 } if(slnum==4) { slnum=0。 } if(slnum==2) { ys=10。 } if(slnum==2) { fre=(100000/(3*ys))。 //寫f write_data(0x66)。 lcde=0。}void delay1(uint y){ uint i。sbit lcdrw=P3^3。0x01。i8。//寫w4數據w=(y=0)。P1=w。//適合180M晶振/180為最終時鐘頻率(或30M六倍頻)//如果時鐘頻率不為180MHZ,修改該處的頻率值,單位MHz !??!frequence=frequence/1000000。ad9851_rest=0。圖55 仿真結果5圖56 仿真結果6 結論畢業(yè)設計完成的主要工作是完成單片機控制AD985產生3種波形信號,并能在LCD上顯示出相對應的頻率,且使頻率在0~20MHz的范圍內能以1Hz為步長進行調整。具體電路圖如圖313所示。作為輸入使用時,被外部拉低的引腳由于內部電阻的原因,將輸出電流。手動按鍵復位又分為按鍵電平復位和按鍵脈沖復位。片上Flash允許程序存儲器在系統(tǒng)可編程,亦適于常規(guī)編程器。DACBP:DAC 旁路連接端。PGND:6 倍參考時鐘倍乘器地。7805的引腳圖為31,其電路圖為32。 系統(tǒng)設計原理本文提出的采用DDS作為信號發(fā)生核心器件的全數控函數信號發(fā)生器設計方案, 根據輸出信號波形類型可設置、輸出信號幅度和頻率可數控、輸出頻率寬等要求,選用了美國A/D公司的AD9851 芯片,并通過單片機程序控制和處理AD9851的32位頻率控制字, 再經放大后加至以數字電位器為核心的數字衰減網絡, 從而實現了信號幅度、頻率、類型以及輸出等選項的全數字控制。DAC滿量程輸出電流通過一個外接電阻RSET調節(jié),調節(jié)關系為ISET=32()。(4)對系統(tǒng)的最終指標進行了測試,針對系統(tǒng)的不足,進行了分析并提出了一些改進的方法。直接數字頻率合成(DDS)技術是近二十年新興的一種頻率合成技術,它具有分辨率高、切換速度快、相位連續(xù)等一系列優(yōu)點。隨著現代通信技術的發(fā)展,系統(tǒng)對頻率合成器提出了越來越高的要求。近年來隨著直接數字頻率合成技術(Direct Digital Frequency Synthesis,簡稱DDS)的發(fā)展,這個問題已經得到很好的解決,與傳統(tǒng)的頻率合成技術相比,DDS具有頻率分辨率高、頻率轉變速度快、輸出相位連續(xù)、相位噪聲低、可編程和全數字化、便于集成等優(yōu)點。本文的主要工作如下:(1)根據課題提出的指標和要求進行研究,分析其可行性。相位寄存器每過2N/M個外部參考時鐘后返回到初始狀態(tài)一次,相位地正弦查詢表每一個循環(huán)也回到初始位置,從而使整個DDS系統(tǒng)輸出一個正弦波。(3)易于實現各種數字調制由于DDS信號的頻率、相位、幅度均可由數字信號控制,所以可以通過預置內部相位累加器的初始值來精確控制輸出信號,調幅時直接在ROM表輸出端對幅度進行控制,調相時在相位累加器輸出端直接加上調制信號即可,調頻可通過頻率控制字進行,在進行CHIRP調制時,也只需在頻率控制字前再加一個累加器即可。本系統(tǒng)需要使用+5v輸出作為單片機電源,故選用7805。其中具有 6 倍參考時鐘倍乘器的 DDS 芯片是由 32 位相位累加器、正弦函數功能查找表、D/A 變換器以及低通濾波器集成到一起。 VOUTP:內部比較器正向輸出端。接著在WCLK的上升沿裝入8位數據,并把指針指向下一個輸入寄存器,連續(xù)5個WCLK上升沿后, WCLK的邊沿就不再起作用,直到復位信號或FQUD上升沿把地址指針復位到第一個寄存器。對外接電容CC2雖然沒有十分嚴格的要求,但電容容量的大小會輕微影響振蕩頻率的高低、振蕩器工作的穩(wěn)定性、起振的難易程序及溫度穩(wěn)定性,這里采用電容30pF。P2 口:P2 口是一個具有內部上拉電阻的8 位雙向I/O 口,P2 輸出緩沖器。切比雪夫濾波器在通帶內衰減在零值和一個上限值之間做等起伏變化,阻帶內衰減單調增大,帶內有起伏,但過渡帶比較陡峭。第5章系統(tǒng)的仿真和調試在仿真過程中,由于在proteus元件庫中沒有AD9851芯片,也沒有其他的DDS芯片可以代替,所以在仿真過程中,我只做了LCD的顯示模塊的仿真,其仿真結果如下:開始仿真,按下按鍵1,LCD上第一行會顯示wave: 第二行會顯示f:圖51 仿真結果1依次按下按鍵1,LCD會顯示sine、squrae、train,并會顯示一個頻率。ad9851_fq_up=0。long int y。 //w2ad9851_w_clk=1。//適合180M晶振/180為最終時鐘頻率(或30M六倍頻)//如果時鐘頻率不為180MHZ,修改該處的頻率值,單位MHz !??!frequence=frequence/1000000。ad9851_w_clk=0。 for(i=0。ad9851_wr_serial(0x01,500000)。i) for(j=110。 delay(5)。 write_data(0x65)。 write_data(0x5a)。 write_data(0x65)。 write_data(0x69)。 write_data(0x20)。 delay1(ys)。 delay1(ys)。 } } if(s3==0) { delay(5)。 write_data(0x20)。 //寫squrae write_data(0x71)。 write_f(fre)。 qian=date/1000。 wr=0。i)。sbit s1=P2^0。}//移入始能ad9851_fq_up=1。ad9851_w_clk=1。i++){ad9851_bit_data=(wi)amp。//寫w4數據w=(y=0)。//寫w0數據w=w0。//rest信號ad9851_rest=0。根據設計方案,詳細地闡述了單片機的控制原理、AD9851及個功能模塊的使用方法,設計了相應的硬件電路和系統(tǒng)軟件,并且制作了相應的系統(tǒng)Proteus仿真。 程序流程圖通過程序預置頻率,并實現對頻率步進的控制,處理用戶由鍵盤鍵入的頻率值,判斷是否超出范圍,生成頻率控制字,經并行方式送入DDS,合成用戶所需的頻率,并通過程序實現頻率的顯示。在使用8位地址(如MOVX RI)訪問外部數據存儲器時,P2口輸出P2鎖存器的內容。作為輸出口,每位能驅動8個TTL邏輯電平。另外,AT89S52 可降至0Hz 靜態(tài)邏輯操作,支持2種軟件可選擇節(jié)電模式。 RESET:復位端。FQUD:頻率更新控制信號,時鐘上升沿確認輸入數據有效。由于7805的輸出端不能高于輸入端,所以用二極管加以保護。鍵盤輸入的數字信息經AT89S52控制的LCD1602顯示。在125MHz的時鐘下,;并具有5位相位控制位,而且允許相位按增量180176。下面就AD9851如何實現正弦波和方波來介紹DDS的基本原理,如圖21所示。;利用數字方式累加相位,再以相位之和作為地址來查詢正弦函數表得到正弦波幅度的離散數字序列,最后經D/A變換得到模擬正弦波輸出。本文首先介紹了頻率合成的概念、發(fā)展以及直接數字頻率合成技術(DDS)的現狀和發(fā)展趨勢。最后針對課題對頻率源合成性能的要求,對相位噪聲的抑制和雜散性能的優(yōu)化進行了深入的分析,并對比實際電路提出了設計的改進建議和方案。同時輸出波形的頻率分辨率、頻率精度等指標也有很大的提高。~360176。(2)頻率變化速度快在DDS中,一個頻率的建立時間通常取決于濾波器的帶寬。 穩(wěn)壓電源的設計單片機的+5v電源的獲得可通過直流電或者交流電獲得,通過直流電獲得可直接用電腦USB接口、干電池及DC—DC的方式獲得,而本系統(tǒng)通過7805穩(wěn)壓電路將12V電壓轉換成5V直流電壓,輸出電壓穩(wěn)定,其最大輸出電流可為1A,能帶動一定的負載。AD9851 是在 AD9850 的基礎上,做了一些改進以后生成的具有新功能的 DDS 芯片。 DVDD:數字電源(+5V)。AD9851的復位(RESET)信號為高電平有效,且脈沖寬度不小于5個參考時鐘周期。AT89C52中有一個用于構成內部振蕩器的高增益反相放大器,引腳XTAL1和XTAL2分別是該放大器的輸入端和輸出端。對P1 端口寫“1”時,內部上拉電阻把端口拉高,此時可以作為輸入口使用。 低通濾波器的設計為了使輸出的頻率不受外界和一些雜波的干擾,需用一個低通濾波器(LPF)濾除高次諧波。但要注意,1602是一個慢顯示,所以對其讀寫數據需要一定的延時,以待其完全接收。 //sbit ad9851_rest =P2^0。ad9851_fq_up=1。ad9851_w_clk=0。long int y。i++){ad9851_bit_data=(wi)amp。ad9851_w_clk=1。//ad9851_wr_parrel(0x01,1000)。void delay(uint z){ uint i,j。 lcde=0。 write_data(0x77)。 write_data(0x30+shi)。 write_data(0x73)。 //寫train write_data(0x74)。 write_data(0x20)。j++) { P0=tosin[j]。s2amp。 } }}void main(){ init()。 write_data(0x20)。 write_data(0x72)。 if(s1=
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