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信号波形合成设计毕业论文 目录 摘要关键字-----------------------------------------------2 序言-----------------------------------------------------3 一系统要求-----------------------------------------------4 二理论基础-----------------------------------------------6 三软硬件设计---------------------------------------------7 硬件设计----------------------------------------------------7 1方波震荡电路---------------------------------------------7 2分频器---------------------------------------------------8 3减法电路-------------------------------------------------9 4滤波电路-------------------------------------------------10 5移相电路-------------------------------------------------11 6加法电路-------------------------------------------------12 7有效值检波电路-------------------------------------------13 8 ADC0809数模转换-----------------------------------------14 9 AT89C52单片机选择---------------------------------------23 软件设计----------------------------------------------------26 四理论与测试---------------------------------------------27 结束语---------------------------------------------------30 参考文献-------------------------------------------------31 致谢-----------------------------------------------------32 附录 附录一:信号采集显示程序---------------------------------------33 附录二:英文原文-----------------------------------------------36 附录三:英文翻译-----------------------------------------------42 前言 信号波形合成作为一种基本电子设备必要的系统,无论是在教学、科研还是在部队技术保障中,都有着广泛的使用。信号波形合成作为一种通用电子测试仪器的组成是军队进行科技战争不可缺少的一种测试仪器。因此,从理论到工程对信号的发生进行深入研究,不论是从教学科研角度,还是从部队技术保障服务角度出发都有着积极的意义。随着科学技术的发展和测量技术的进步,对信号发生器的要求越来越高,普通的信号波形合成已无法满足目标高、频率切换速度快、切换相位连续、输出信号噪声低、可编程、全数字化易于集成、体积小、重量轻等优点。 随着数字技术的飞速发展,高精度大动态范围数字/模拟(D,A)转换器的出现和广泛应用,用数字控制方法从一个标准参考频率源产生多个频率信号的技术,即直接数字合成(DDS)异军突起。其主要优点有:(1)频率转换快:DDS频率转换时间短,一般在纳秒级;(2)分辨率高:大多数DDS可提供的频率分辨率在1 Hz数量级,许多可达0.001 Hz;(3)频率合成范围宽;(4)相位噪声低,信号纯度高;(5)可控制相位:DDS可方便地控制输出信号的相位,在频率变换时也能保持相位联系;(6)生成的正弦/余弦信号正交特性好等。因此,利用DDS技术特别容易产生频率快速转换、分辨率高、相位可控的信号,这在电子测量、雷达系统、调频通信、电子对抗等领域具有十分广泛的应用前景1971年,美国学者J.Tierney等人撰写的“A Digital Frequency Synthesizer”一文首次提出了以全数字技术,从相位概念出发直接合成所需波形的一种新合成原理。限于当时的技术和器件产能,它的性能
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