頻率源是雷達(dá)、通信、電子對抗與電子系統(tǒng)實現(xiàn)高性能指標(biāo)的關(guān)鍵,很多現(xiàn)代電子設(shè)備和系統(tǒng)的功能都直接依賴于所用頻率源的性能,因此頻率源被人們喻為眾多電子系統(tǒng)的“心臟”。而當(dāng)今高性能的頻率源均通過頻率合成技術(shù)來實現(xiàn)。頻率合成器是利用一個或多個標(biāo)準(zhǔn)信號,通過各種技術(shù)途徑產(chǎn)生大量離散頻率信號的設(shè)備。傳統(tǒng)的頻率合成器有直接模擬合成法與鎖相環(huán)合成法兩種。直接模擬合成法利用倍頻、分頻、混頻及濾波,從單一或幾個參考頻率中產(chǎn)生多個所需的頻率。該方法頻率轉(zhuǎn)換時間快(小于100ns),但是體積大、功耗大,目前已基本不被采用。鎖相環(huán)式頻率合成器具有很好的窄帶跟蹤特性,可以很好地選擇所需頻率的信號,抑制雜散分量,并且避免了大量的濾波器,有利于集成化和小型化。但存在高分辨率和快轉(zhuǎn)換速度之間的矛盾,一般只能用于大步進(jìn)頻率合成技術(shù)中。
直接數(shù)字頻率合成是采用數(shù)字化技術(shù),通過控制相位的變化速度,直接產(chǎn)生各種不同頻率信號的一種頻率合成方法。DDS的基本結(jié)構(gòu)如圖1所示,它主要由相位累加器、正弦ROM/A轉(zhuǎn)換器和低通濾波器構(gòu)成。
參考時鐘fr由一個穩(wěn)定的晶體振蕩器產(chǎn)生。相位累加器由N位加法器與N位相位寄存器級聯(lián)構(gòu)成,類似于一個簡單的加法器。每來一個時鐘脈沖,加法器將頻率控制數(shù)據(jù)與相位寄存器輸出的累積相位數(shù)據(jù)相加,把相加后的結(jié)果送至相位寄存器的數(shù)據(jù)輸入端。相位寄存器將加法器在上一個時鐘作用后所產(chǎn)生的新相位數(shù)據(jù)反饋到加法器的輸入端,以使加法器在下一個時鐘的作用下繼續(xù)與頻率控制數(shù)據(jù)相加。這樣,相位累加器在參考時鐘的作用下,進(jìn)行線性相位累加,當(dāng)相位累加器累積滿量時就會產(chǎn)生一次溢出,完成一個周期性的動作,這個周期就是DDS合成信號的一個頻率周期,累加器的溢出頻率就是DDS輸出的信號頻率。
在參考時鐘fr的控制下,頻率控制字由累加器累加以得到相應(yīng)的相位數(shù)據(jù),把此數(shù)據(jù)作為取樣地址,來尋址正弦ROM表進(jìn)行相位-幅度變換,即可在給定的時間上確定輸出的波形幅值。DAC將數(shù)字量形式的波形幅值轉(zhuǎn)換成所要求合成頻率的模擬量形式信號,低通濾波器用于濾除不需要的取樣分量,這樣即可得到由頻率控制字決定的連續(xù)變化的輸出正弦波。
4×4的小鍵盤用于設(shè)定工作模式、頻率和相位參數(shù),顯示部分采用16×2的通用點陣字符液晶顯示器。調(diào)制信號通過接口電路送入AD9832,然后通過0~10MHz的低通濾波器輸出。(2)軟件設(shè)計 為單片機ATmega8的軟件流程圖。其中“AD9832初始化”是對AD9832寫入一些控制字,包括對SLEEP、RESET、CLR、SYNC、SELSRC控制位的設(shè)置,一旦設(shè)定后,AD9832將保持設(shè)定狀態(tài)不變,直到重新對這些控制位進(jìn)行設(shè)定。初始化之后開始對鍵盤進(jìn)行查詢,當(dāng)檢測到有鍵按下時,判斷鍵值,執(zhí)行相應(yīng)的操作,并將結(jié)果顯示在LCD上。當(dāng)檢測到“確定”鍵被按下后,根據(jù)鍵盤設(shè)定的工作模式以及相應(yīng)的參數(shù)來改變控制字,包括頻率、相位控制字的計算和寫入,使用管腳還是使用串行控制位來選擇頻率、相位寄存器,以及選擇哪個或哪些寄存器的值等等,然后輸出波形,等待下一次的鍵盤輸入。
本系統(tǒng)設(shè)計了三種工作模式:點頻、FSK、PSK。采用25MHz的晶振作為參考時鐘,可以產(chǎn)生 0~10MHz 頻率和相位都能精確控制的正弦波,頻率分辨率為0.01Hz,相位分辨率為0.1°。結(jié)果顯示,在頻率跳變的過程中,波形銜接得非常好,中間沒有控制失調(diào)的過渡帶出現(xiàn)。此外,在產(chǎn)生PSK信號的過程中,相位跳變的瞬時性和準(zhǔn)確度均很好,可以精確控制相位是DDS的一個突出優(yōu)點,也是其它頻率合成手段難以達(dá)到的。來源:
示波器 http://www.91zenqing.cn/