基于单片机的正弦信号发生器的设计

基于单片机的正弦信号发生器的设计,第1张

  摘 要:本系统采用AT89S51单片机为核心,辅以必要的模拟,数字电路,构成了一个基于DDS技术的正弦波信号发生器。该软件系统采用4*4键盘 *** 作,以菜单形式进行显示, *** 作方便简单,软件增加了许多功能。它通过启动DDS,把内存缓存区的数据读出送到DDS后输出相应的频率,并把数据转换为BCD码,通过液晶显示器进行显示。该系统体积小、稳定度、精度极高,方便携带,适用于当代的尖端的通信系统和精密的高精度仪器以及高频无线传输系统等。

  一.方案

  1. 常见信号源制作方法:采用DDS,即直接数字频率合成,其原理方框图如图0所示,

基于单片机的正弦信号发生器的设计,第2张

  它以有别于其它频率合成方法的优越性能和特点成为现代频率合成技术中的佼佼者。具体体现在相对带宽、频率转换时间短、频率分辨率高、输出相位连续、可产生宽带正交信号及其他多种调制信号、可编程和全数字化、控制灵活方便等方面,并具有极高的性价比。

  2.调幅电路:用增益可变运放AD603,其传输带宽高达90MHZ,完全可以满足输出信号频率的要求。

  3.调频电路 :压控振荡器

  压控振荡器的输出频率是随着输入电压的改变而改变的,鉴于此,如果用调制信号来控制压控振荡器的输入电压,即可实现调频。这样显然简单而容易控制,且精度较高。

  4.显示模块:采用液晶(LCD)显示,界面形象清晰,内容丰富,可显示复杂字符,易于和单片机接口,且耗电少,故优先采用。

  5.A/D转换模块:用8位串行A/D转换器TLC549实现,TLC549(TLC548)是TI公司生产的一种低价位、高性能的8位A/D转换器,它以8位开关电容逐次逼近的方法实现A/D转换,其转换速度小于17us,它能方便地采用三线串行接口方式与各种微处理器连接,构成各种廉价的测控应用系统,且读写TLC549比读写ADC0809简单。

  二.系统硬件设计

  1.总体设计

  本系统采用51单片机作为核心,控制DDS芯片AD9851产生频率为1KHZ至10MHZ的正弦波系统框图如图1所示

基于单片机的正弦信号发生器的设计,第3张

图1 正弦波系统总体框图

欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出

原文地址: https://outofmemory.cn/dianzi/2530793.html

(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 2022-08-05
下一篇 2022-08-05

发表评论

登录后才能评论

评论列表(0条)

保存