基于DDS技术的信号发生器.doc
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1、摘要基于DDS技术的信号发生器是随着不断进步的计算机技术和微电子技术在测量仪器中的应用而形成和发展起来的一类新型信号源。此种信号发生器具有输出频率稳定、准确,波形质量好和输出频率范围宽等一系列独特的优点,是信号发生器研究的一个重要方向。DDS技术是一种先进的频率合成技术,其主要优点是易于程控,相位连续,输出频率稳定度高,分辨率高。本文详细讨论了DDS系统的基本组成、工作原理和特点。 本系统选用Altera公司的DDS芯片AD9854,文中介绍AD9854的结构、特点及使用方法,并详细讨论了AD9854在DDS技术实现中的具体应用。最后,作者应用DDS技术研制了一个实际的信号发生器,并给出了基于
2、DDS技术的信号发生器的电路框图,设计过程和详细的软件程序。通过样机的测试结果,证明本信号发生器达到了预期的设计要求,其性能指标明显优于传统的函数发生器。论文结尾对DDS技术和信号发生器技术的发展作了进一步展望。关键词:直接数字频率合成;信号发生器;频率;相位;幅度AbstractWith the development of the technique of computer and microelectronics,a new single generator based on Direct Digital Synthesis (DDS) comes into being. This si
3、ngle generator has a series of particular virtues, including the stable frequency of output, high quality waveform and wide modulation bandwidth, which is an important trend of study of single generator DDS is an advanced technique on frequency synthesis, whose primary advantages are controlling fac
4、ility, continuous phase and fine frequency resolution. This paper introduces in detail the composition, the working principle and the properties of DDS.In this paper, Altera AD9854 is select to realize DDS. The frame, specialty and using of AD9854 are discussed in detail. Finally, the author has res
5、earch and developed a signal generator with the technique of DDS. The circuit framework, designing method and detail software procedure are given in this paper. The result of experimentation proves that this signal generator has excelled traditional function and attained the desire of design. In the
6、 end of this paper, the prospect of the development of DDS and signal generator is given.Key words: DDS; signal generator; frequency; phase; amplitude 目 录摘要IAbstractII第1章 绪论11.1信号发生器技术11.2频率合成技术21.3 DDS技术与任意波形发生器3第2章 DDS技术62.1 DDS概述62.2实现DDS的三种技术方案82.3直接数字频率合成技术122.4 DDS技术产生信号波形的原理13第3章 芯片介绍163.1 AD
7、9854介绍163.2核心CPU的选择183.3单片机AT89C52213.4单片机控制电路24第4章 信号发生器的设计264.1系统硬件设计264.2系统软件设计26第5章 前景展望28结论29参考文献30附录1:32附录2:41致谢42第1章 绪论信号发生器是一种常用的信号源,广泛应用于电子电路、自动控制和科学试验等领域。它是一种为电子测量和计量工作提供符合严格技术要求的电信号设备。因此,信号发生器和示波器、电压表、频率计等仪器一样是最普通、最基本的,也是应用最广泛的电子仪器之一,几乎所有的电参量的测量都需要用到信号发生器。1.1信号发生器技术1.1.1信号发生器的发展信号发生器是一种历史
8、最为悠久的测量仪器。早在二十年代,当电子设备刚开始出现时,它就出现了。随着通信和雷达技术的发展,四十年代出现了主要用于测试各种接收机的标准信号发生器,使信号发生器从定性分析的测试仪器成为定量分析的测量仪器。同时还出现了可用来测试脉冲电路或用作脉冲调制器的脉冲信号发生器。由于早期的信号发生器机械结构比较复杂,功率比较大,电路比较简单(与数字仪器、示波器等相比),因此发展速度较慢。直到1964年才出现了第一台全晶体管的信号发生器。自六十年代以来,信号发生器有了迅速的发展,出现了函数发生器、扫频信号发生器、合成信号发生器、程控信号发生器等新种类。各类信号发生器的主要性能指标也都有了大幅度的提高,同时
9、在简化机械结构、小型化、多功能等各方面也有了显著的进展。1.1.2信号发生器的分类信号发生器的应用非常广泛,种类也相当繁多。首先,信号发生器可以分为通用和专用两大类。专用信号发生器主要是为了某种特殊的测量目的而研制的,如电视信号发生器、编码脉冲信号发生器等。这种发生器的特性是受测量对象的要求所制约的。其次,信号发生器按输出波形又可分为正弦波形发生器、脉冲信号发生器、函数发生器和任意波形发生器等。再次,按其产生频率的方法又可分为谐振法和合成法两种。一般传统的信号发生器都采用谐振法,即用具有频率选择性的回路来产生正弦振荡,获得所需频率。但也可以通过频率合成技术来获得所需的频率。利用频率合成技术制成
10、的信号发生器,通常被称为合成信号发生器所谓频率合成技术就是指从一个高稳定和准确的参考频率源,经过技术处理,生成大量离散的频率输出。技术处理方法可以是传统的用硬件实现频率的加、减、乘、除基本运算,可以是锁相环技术,也可以是各种数字技术和计算技术。参考频率可由高稳定的参考振荡器(一般为晶体振荡器)产生,所生成的一系列离散频率输出与参考振荡器频率有严格的比例关系,并且具有同样的准确度和稳定度。目前,国内生产的波形发生器大部分是利用分立元件及模拟集成电路构成的,转换量程靠手动来实现,不仅体积大,而且可靠性和准确度很难进一步提高。其另一个局限性是只能产生规则波形,如宁波东风无线电厂的DFI 64 IA型
11、信号发生器就只能产生方波、三角波和正弦波。生产实际和科学试验则对信号源的输出波形提出了各种各样的要求,采用纯模拟的方法很难满足要求。另外以LC或RC自激振荡为主振级的信号发生器虽然具有频率范围宽,结构简单等优点,但是频率的稳定性和准确性较差,频率的时间稳定度一般劣于1*101/5/分,频率准确度一般在0.5%以下。而现代电子测量对信号源的频率准确度和稳定度要求越来越高,要求在较宽的频率范围内可以获得输出频率的高稳定度和准确度。对于作为精密测量用的信号发生器,其频率稳定度一般要求达到10-610-7。因此传统的信号发生器己经越来越不能满足现代电子测量的需要。而合成信号发生器则具有很高的频率稳定度
12、和精确度,其频率准确度一般可达到10-9或更好的水平。利用频率合成技术制成的合成信号发生器,通常被称为频率合成器或频率综合器。但严格地说,它们是有区别的。频率合成器是指利用频率合成技术合成的频率源,它常常是没有调制的,也没有足够宽的和足够准确的输出电平调节,其工作频率范围往往不是很宽,最小频率间隔也比较大,一般作为专用设备使用,或作为某个系统中的一个组成部分,如通讯设备中的激励源和本振等。合成信号发生器是通用的电子测量仪器,是一种具有高频率稳定度和准确度的测量用信号发生器。因此,它可以输出多种波形,有宽而准确的输出电平调节,有较宽的输出频率范围,较小的频率间隔。基于频率合成原理制成的信号发生器
13、,由于可以获得很高的频率稳定度和精确度,因此发展非常迅速。尤其是最近随着现代电子技术的发展,其应用更是有了质的飞跃。1.2频率合成技术频率合成技术在本世纪30年代开始提出川,它的发展己经有70年的历史。在这70年的历史中,大致可以分成三个发展阶段:直接式频率合成技术,锁相环频率合成技术以及直接数字频率合成技术。所谓直接频率合成技术,就是用倍频、分频和混频电路对一个或几个基准频率进行加、减、乘和除的运算,从而产生所需要的频率信号,并通过窄带滤波器选出。这是最先出现的一种合成器类型的频率信号源。这种频率合成器原理简单,易于实现。其合成方法大致可分为两种基本类型:一种是所谓非相关合成方法,另一种是所
14、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和精度的多个晶体参考频率源既复杂又困难,而且成本很高。相关合成方法只使用一个晶体参考频率源,所需的各种频率都由它经过分频、混频和倍频后得到的,因而合成器输出频率的稳定性和精度与参考源一样,现在绝大多数直接频率合成技术都使用这种合成方法。直接频率合成器的频率范围宽,频率转换较快,可以达到微秒级,频率间隔较小(10-2Hz),工作稳定可靠;但是寄生输出大,需要大量的模拟元件,结构复杂,体积大,成本高。直接频率合成技术所
15、固有的缺点,在锁相环(Phase-Locked Loops)频率合成技术中得到了很大的改善。锁相环频率合成技术(简称PLL)是在40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能得到重大改进。同时,它的低噪声跟踪特性也得到人们的高度重视,发展越来越快,以致于今天被广泛的应用于无线电技术领域的各个方面。锁相频率环合成技术也叫间接式频率合成,这种合成方法所使用的电路较直接式频率合成简单。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
16、术的原理框图如图1-1所示。其主要由四部分构成,晶体参考频率源提供基准频率fs,压控振荡器的输出频率f0经分频器分频后,送入鉴相器,与基准频率进行相位比较,从而产生误差信号,并以此误差信号来调整压控振荡器的输出。其中环路滤波器起着平滑鉴相器输出电压的作用,它能滤掉高频部分和噪声,从而增加系统的稳定性。图1-1锁相环颇率合成技术的原理框图 锁相环频率合成技术提供了一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就比较长
17、。所以锁相环频率合成器要想同时得到较高的频率分辨率和转换率非常困难,。锁相环的频率转换时间一般为毫秒级,同时频率间隔也不可能做得很小。1.3 DDS技术与任意波形发生器就频率合成技术来讲,直接数字频率合成技术 (Direct DigitalSynthesis)完全不同于我们己经熟悉的直接频率合成技术和锁相环频率合成技术。直接数字频率合成技术(简称DDS)的理论早在七十年代就被提出,它的基本原理就是利用采样定理,通过查表法产生波形,由于硬件技术的限制,DDS技术当时没能得到广泛应用。但是随着大规模集成电路技术的飞速发展,DDS技术的优越性己逐步显现出来。不少学者认为,DDS是产生信号和频率的一种
18、理想方法,发展前景十分广阔。与其他频率合成方法相比较,直接数字频率合成技术的主要优点是易于程控,相位连续,输出频率稳定度高,分辨率高。其频率分辨率可以达到10-3Hz,甚至更低。而且频率转换速度快,可小于100ns”,特别适宜用在跳频无线通信系统。其相位噪声主要决定于参考时钟振荡器。目前,DDS系统的时钟频率己经超过了1.6GHz,其输出频率已高达800MHz。 除此之外,由于DDS技术是利用查表法来产生波形的,所以它也适用于信号发生器。这是DDS技术另一个非常重要的应用。1.3.1基于DDS技术的波形发生器 任意波形发生器(简称AGW)是随着众多领域对于复杂的,可由用户定义的测试信号波形的日
19、益增长的需要,随着不断进步的计算机技术和微电子技术在测量仪器中的应用而形成和发展起来的一类新的测试仪器。作为当代最新的一类信号源,它正日益引起人们的重视。 基于DDS技术的任意波形发生器用高速存储器作为查找表,通过高速D/A转换器来合成出存储在存储器内的波形。所以它不仅能产生正弦、余弦、方波、三角波和锯齿波等常见波形,而且还可以利用各种编辑手段,产生传统函数发生器所不能产生的真正意义上的任意波形。如它能模拟诸如编码雷达信号、潜水艇特征信号、磁盘数据信号、机械振动瞬变过程、电视信号以及各种各样的神经脉冲之类的波形,也能重演由数字示波器(DSO)捕获的波形。由于它能产生任意波形,因而它的应用范围就
20、更加的广阔,如在通讯、广播、雷达、测控、声学、机械振动和生物学等方面都有着重要的用途。而且基于DDS技术的任意波形发生器还具有输出频率稳定准确,波形质量好和输出频率范围宽等一系列独特的优点。1.3.2 AWG的主要性能指标AWG的主要性能指标有以下三项:1.最高取样速率:它决定了输出波形的最大频率。由奈奎斯特定理 (每个周期至少采样两次才能重构波形)可知,其输出波形的频率小于最高取样速率的二分之一。因此,最高取样速率越高,输出波形的最高频率就越大。现在的AWG产品的该项指标一般在IMS/sec l.024GS/sec之间。2.垂直分辨率:也称输出幅度分辨率,主要取决于D/A转换器,以位 数表示
21、。位数越大,则输出波形的幅度量化误差越小,输出波形越逼真。现在的AWG产品一般为816bits。3.波形存储容量:以存储波形的容量来表示。容量越大,存储的波形就可以越复杂或是同时可以存储不同的波形。一般产品存储容量为8k16M。1.3.3 AWG的产品国外九十年代AWG中技术指标最高的是美国TEK公司的AWG204O产品,其最高取样速率为1 .024Gs/see,垂直分辨率为8bits,波形存储容量为1M。但是其报价相当的昂贵,为$l9,995。国内目前的AWG产品还很少,且性能指标都不高,如南京某研究所研制的V102型高速可编程波形发生器,最高取样速率为100MS/sec,垂直分辨率为sbi
22、ts,波形存储容量为128K,其报价为3万元。九十年代之后,AWG作为信号发生器家族的一个新成员,技术发展十分迅速,市场份额也日渐扩大,其状况和地位有如示波器家族中的数字存储示波器。以美国TEK公司为代表的国际各大电子测量仪器公司,其AWG产品己经纷纷形成系列,开始逐步取代传统的函数发生器,可以说AWG已经成为信号源的发展方向。第2章 DDS技术DDS技术的基本理论虽早在70年代就已经提出来了,但是由于硬件条件的限制,它在初期并没有得到很大的重视。最近几年,随着现代电子技术和大规模集成电路的发展,DDS技术得到了飞速的发展,并已成为最重要的频率合成技术。DDS技术虽然最初是作为频率合成技术提出
23、的,但现在它也被广泛应用于任意波形发生器。本章将详细介绍直接数字频率合成技术的原理、特点以及该技术在任意波形发生器中的应用。2.1 DDS概述在现代电子系统中,经常需要产生稳定的重复波形,例如正弦波或者方波。在一些场合,还要求产生信号的频率能准确调节;甚至要求产生多路信号,而且这些信号之间的相位保持确定的关系。DDS(direct digital synthesis,直接数字合成)是一种应用数字技术产生信号波形的方法。DDS技术建立在采样定理的基础上,它首先对需要产生的信号波形进行采样和量化,然后存入存储器作为待产生信号波形的数据表。输出信号波形时,电路在一个高稳定时钟信号控制下从数据表中依次
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