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基于DDS原理构建的函数发生器.pptVIP

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* * 基于 DDS 原理构建的函数发生器 辅导讲座 利用 DDS 原理构建的函数发生器 ( DDS : Direct Digital Frequency Synthesis ) 1、DDS 与基于 PLL 的频率合成器相比具有简便、精确、快速、廉价和灵活等优点。 2、DDS 的基本工作原理:以数控振荡器的方式产生频率、相位可控制的任意函数波形。 3、DDS 的基本组成:包括基准时钟、频率累加器、相位累加器、幅度 / 相位转化器、D/A转换器和低通滤波器等。 概述: 基于 DDS 原理的 正弦波发生器框图 基本关系式: 频率分辨率: 全加器 X Y DAC 寄存器 波形数据 存储器 时钟发生器 控制逻辑 频率基准 Fclk Fout 频率设定 波形数据访问示意 Y X 此处地址溢出 波型取样点 max DDS有关计算公式 “串行进位” 2-Bit 加法器 Module dds; X=.x.; a0_1,a1_1,b0_1,b1_1,c1_i,z0_1,z1_1,c1_o pin; TEST_VECTORS ([c1_i,b1_1,b0_1,a1_1,a0_1]-[c1_o,z1_1,z0_1]); [0,0,0,0,0]-[X,X,X]; [0,0,0,0,1]-[X,X,X]; [0,0,0,1,0]-[X,X,X]; [0,0,0,1,1]-[X,X,X]; [0,0,1,0,0]-[X,X,X]; [0,0,1,0,1]-[X,X,X]; [0,0,1,1,0]-[X,X,X]; …… [1,1,0,1,0]-[X,X,X]; [1,1,0,1,1]-[X,X,X]; [1,1,1,0,0]-[X,X,X]; [1,1,1,0,1]-[X,X,X]; [1,1,1,1,0]-[X,X,X]; [1,1,1,1,1]-[X,X,X]; END “串行进位” 2-Bit 加法器 时序仿真 Module dds; c,X=.c.,.x.; a0_1,a1_1,z0_1,z1_1,clk pin; TEST_VECTORS ([clk,a1_1,a0_1]-[z1_1,z0_1]); [c,0,0]-[X,X]; [c,0,0]-[X,X]; [c,0,1]-[X,X]; [c,0,1]-[X,X]; [c,0,1]-[X,X]; [c,0,1]-[X,X]; [c,0,1]-[X,X]; [c,0,1]-[X,X]; END 2-Bit 累加器及其仿真 具有强制复位和BFSK调制功能的 “串行进位” 12-Bit 频率累加器 64K(8K×8)电可擦除 (EEPROMs)AT28c64 管脚及其“读”时序 数字信号到模拟信号的转换 — “权电流” DAC基本原理 IR=VREF / R IR / 21 IR / 22 IR / 28 Data =( 0~255 )10 b0 b5 b6 b7 IO 8-Bit 数模转换器 DAC0832 DAC0832 单缓冲接法及其简化时序 VCC (+5V) 片选 CS 写入 WR DATA CS WR 低通滤波器(LPF)计算公式 + - R1 R2 C1 C2 实际使用的三阶低通滤波器 LPF频率特性 第*页 LPF频率特性 第*页 27-分频器 基于 DDS原理的FM / PM 调制器框图 波形数据 存储器 寄存器 控制逻辑 时钟发生器 频率基准 Fclk Fo Δf F Φn+1 X Y Φn Δ φ Φ *

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