基于DDS的高精度函數信號發(fā)生器的研制
摘要:基于直接數字頻率合成技術(shù)(DDS),采用單片機實(shí)現對DDS芯片AD9852的控制,提出一種高精度函數信號發(fā)生器的實(shí)現方案。重點(diǎn)介紹了單片機與AD9852的硬件接口電路、整個(gè)系統的軟件設計以及單片機中對48 b頻率控制字的處理方法。此方法在單片機程序設計中處理多于32 b的整型數據時(shí)具有借鑒意義。此系統具有高頻率、高精度的主要特
點(diǎn),且控制靈活方便,具有廣闊的應用前景。
關(guān)鍵詞:DDS;AD9852;頻率控制字;信號發(fā)生器
直接數字頻率合成技術(shù)(Direct Digital Frequency Synthesis,DDS)是從相位概念出發(fā)直接合成所需波形的一種新的頻率合成技術(shù)。DDS技術(shù)具有相對帶寬寬、頻率轉換時(shí)間短、頻率分辨率高等優(yōu)點(diǎn),廣泛用于高精度頻率合成和任意信號發(fā)生。本文采用單片機控制DDS芯片,設計實(shí)現了一種高精度多波形的信號源。
1 DDS原理
DDS的基本結構包括:相位累加器、正弦查詢(xún)表、數模轉換器(DAC)及低通濾波器等。DDS原理如圖1所示。
圖1中信號輸出頻率和參考時(shí)鐘頻率的關(guān)系表達式為:
其中:fo為輸出頻率,fosc為參考時(shí)鐘頻率,FTW為頻率控制字,N為頻率控制字的位數。由于N是一個(gè)固定值,那么只要改變FTW的大小就能得到所需要的頻率值,而且頻率的分辨率由N值決定,當N值越大則分辨率越高。由Nyquist取樣定理可知,要恢復理想波形,在理想低通濾波器的條件下,輸出頻率必須小于時(shí)鐘參考頻率的用50%,即fo1/2fosc,若超過(guò)這個(gè)范圍,則一階鏡像頻率就會(huì )落在Nyquist帶寬內。而實(shí)際的LPF都有一個(gè)過(guò)渡帶的問(wèn)題,所以為了更好地去除一階鏡像帶來(lái)的雜散,一般將DDS的輸出頻率限制在O.4fosc內??梢?jiàn)當AD9852參考時(shí)鐘頻率為300 MHz時(shí),完全可以滿(mǎn)足輸出頻率為50 MHz的設計要求。
2 系統設計
2.1 硬件設計
系統設計原理如圖2所示。該設計選用單片機AT89C55作為控制核心,其與DDS芯片AD9852之間采用并口通信方式。單片機P1口作為L(cháng)CD液晶顯示的數據總線(xiàn),P0口用于A(yíng)D9852地址總線(xiàn)和并口傳輸的數據總線(xiàn),使用鎖存器74ALS573實(shí)現P0口復用,74ALS573鎖存輸出的六位數值為AD9852內部寄存器的地址。P2和P3口作為控制口用于鍵盤(pán)芯片HD7279和AD9852的控制。
由于A(yíng)D9852使用CMOS工藝,供電電壓是3.3V,而單片機使用的是TLL電平,所以要在TLL電路與CMOS電路之間進(jìn)行電平轉換。該系統選擇了74LVTl6245作為5 V邏輯電平到3.3V邏輯電平的轉換器件。所需要輸出的頻率可通過(guò)按鍵設定得到,進(jìn)行的操作同時(shí)在液晶上進(jìn)行顯示。AD9852內部系統時(shí)鐘頻率由外部有源晶振倍頻得到。
由于A(yíng)D9852的內部沒(méi)有低通濾波器,因此經(jīng)過(guò)內部余弦DAC輸出的掃頻信號不可避免地含有高頻噪聲,所以信號輸出端口需外接低通濾波器抑制高頻干擾。該設計采用七階橢園函數濾波器。七階橢圓濾波器電路圖如圖3所示。
2.2 軟件設計
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