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摘 要
频率合成技术是当今电子系统的重要组成部分。在电子系统中有非常大范围的应用。随着科技的飞快进步,人们对频率合成器的输出精度和输出稳定性提出了更高的要求。
本文主要重点分析和介绍三种直接数字频率合成技术和它的应用变化还有发展过程,直接数字频率合成技术,相位固定数字频率合成技术,锁相环合成技术及其优缺点。在详细解释了直接数字频率合成(DDS)频率合成技术的基本特点并综合比较了各种新型DDS频率合成芯片之后,提出了一种能够具有较强数字频率自检合成能力的新型DDS数字频率自检合成器的概念和设计方案。在此基础上,根据合成器的每个功能模块详细地说明了该合成器设计的主要硬件集成电路设计和相关软件设计。
在本文主要提出的一种具有频率自检控制功能的基于DDS的频率自检合成器设计,在本设计中底层的部分主要有:单片机自检控制合成器模块,DDS单片机和频率自检合成器控制模块,频率自动测量合成器模块和基于人机交互合成器模块。上层的部分主要有:人机交互合成器模块,DDS合成器模块,频率自动测量合成器模块和基于单片机自检控制模块的频率数据处理应用程序的驱动程序。
最后,本文介绍了该设计的调试过程,汇总了经过调试得到的数据,并进行分析然后获得结论。
关键词:频率合成,频率测量,直接数字频率合成
目 录
第一章 绪论 5
1.1 研究背景与意义 5
1.1.1研究背景 5
1.1.2研究意义 6
1.2 研究现状 6
1.3研究内容 7
第二章 DDS技术 8
2.1 DDS技术的原理 8
2.2 DDS的基本结构 8
2.2.1 相位累加器 8
2.2.2 波形存储ROM 9
2.2.3 数模转换器 9
2.2.4 低通滤波器 9
第三章 设计与选择 10
3.1 关键指标 10
3.2 方案的设计 10
3.2.1 DDS模块设计 10
3.2.2 控制模块设计 10
3.2.3 测频模块设计 11
3.2.4 人机交互模块设计 11
3.3 总体选择 11
第四章 频率合成器的实现 12
4.1 总体设计 12
4.2 硬件设计 12
4.2.1 控制模块硬件设计 12
4.2.2 DDS模块硬件设计 13
4.2.3 频率测量模块硬件设计 13
4.2.4 人机交互模块硬件设计 14
4.3 软件设计 15
4.3.1 总体控制程序流程图 15
4.3.2 DDS模块驱动软件流程图 15
4.3.3 频率测量模块软件流程图 16
4.3.4 矩阵键盘模块软件流程图 16
4.3.5 显示模块驱动软件流程图 17
第五章 系统调试与结果分析 18
5.1 系统调试 18
5.2 结论 19
参考文献 20
致 谢 21 |

