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第一章 绪论 1
1.1 DDS的发展状况及意义 1
1.2 基于FPGA实现DDS的可行性及意义 3
1.3 本文所研究的内容 4
第二章 直接数字频率合成器DDS 5
2.1 频率合成的工作原理 5
2.1.1间接式频率合成器 5
2.1.2直接数字式频率合成器(DDS) 7
2.2 DDS的应用 9
第三章 基于FPGA的DDS设计 10
3.1 FPGA的软件开发平台——MAX+plusⅡ 10
3.2 FPGA的介绍 14
3.3 DDS的实现 17
3.3.1 DDS结构框图 17
3.3.2 DDS工作过程 17
3.4 FPGA软件模块的设计 18
3.4.1相位累加器的设计 18
3.4.2 ROM查表的设计 19
3.5 D/A转换电路及LPF的设计 20
3.5.1 D/A转换电路的设计 20
3.5.2 滤波器LPF的设计 23
第四章 仿真结果及分析 24
结束语 26
致 谢 27
参考文献 28
第一章 绪论
DDS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一直是频率合成技术发展的主要目标,DDS 技术的发展将有力地推动这一目标的实现。频率合成技术从30 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:
1.由Finden 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,以产生我们需要的大量离散频率,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:一种是所谓非相关合成方法,另一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,因而合成器输出频率的稳定性和精度与参考源一样,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。
2.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。数字鉴相器、分频器加模拟环路滤波、压控振荡器的混合锁相环是目前最为普遍的PLL 组成方式。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PLL 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。
3.直接数字频率合成(DDS),为了取得更快的频率转换速度,随着数字技术的发展,人们重新想到了直接合成法,出现了直接数字频率合成器(DDS),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。DDS 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,形成一个幅度--相位表,并存储于DDS器件的ROM 中,DDS 工作时,利用数字方式累加相位,得到信号在该时刻的相位值,然后按一定的相位--幅度转换算法在DDS 的ROM 中查表得到信号在该时刻的幅度值,最后将信号通过D/A 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VLSI 技
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