1.引言
在通讯.电子测量.电视广播.雷达.遥控遥测.导航等领域都需要在一定频率范围内产生符合质量要求的频率信号.随着电子技术的发展,人们对信号源的频率精确度和频率稳定度以及其他方面的要求越来越高.目前,产生一定频率的信号一般是采用频率合成技术,随着技术的发展,频率合成器应运而生,这是实现频率合成技术的电路系统.而直接数字频率合成技术(Direct Digital FrequencySynthesis.简称DDS)频率转换速度快,频率分辨率精度高,被广泛使用.有王学凤等人使用DDS芯片的信号源设计;有袁辉使用AD9854和FPGA基于DDS理论设计并实现了多模式多波形雷达信号源;有刘健余等设计的基于DDS和PLL的Chirp超宽带信号源[5]等.DDS技术在各个领域的应用越来越多,越来越广.
本系统设计制作一个能够产生正弦波和方波的信号源.其中要求信号频率在20Hz到20KHz的范围内实现程控步进,步长1Hz,幅度则要求在100mV到3V间实现步长为100mV的程控步进,而方波的占空比要在2%到98%间可实现步长为2%的程控调整,且要求波形性能良好.
综合以上因素,可知本系统的核心是在于波形的产生(包括频率和占空比的程控)以及幅度的程控.
2.DDS芯片AD9850简介
要产生一定频率的信号源,有多种实现方法,如采用像8038这样的函数信号发生器,或者是利用锁相环的跟踪和滤波作用将频率锁定在所需要的谐波分量或者组合频率分量中.
但是这两种方法不是步长难以满足要求就是输出频率范围达不到要求,不适合产生低频信号.因此,本设计采用直接数字频率合成芯片.DDS(直接数字频率合成)是基于相位概念提出的一种直接合成所需波形的频率合成技术,特别适合于生成频率低.频带宽.频率稳定性和准确度较高及波形复杂的场合,可以很方便地生成符合要求的正弦波和方波.
本系统使用美国AD公司推出的高集成度频率合成器AD9850.其组成原理如图1所示.
AD9850采用CMOS工艺,供电在3.3V左右.
供电时功耗仅为155mW,采用28脚SSOP表面封装形式,具有125M时钟频率.AD9850在接上精密时钟源及写入频率相位控制字之后就可产生一个频率和相位都可编程控制的模拟正弦波输出,此正弦波可直接用作频率信号源或者经内部的高速比较器转换为方波输出.
3.主要电路设计
系统原理总图如图2所示.
3.1 正弦波及方波产生电路
正弦波及方波产生的电路图如图3所示.
3.1.1 正弦波产生
AD9850的ROM中已预先存入正弦函数表,其包含一个正弦波周期的数字幅度信息,每一个地址对应正弦波中0°-360°范围的一个相位点.查询表把输入地址的相位信息映射成正弦波幅值信号,驱动DAC输出模拟量.工作时,用单片机送入频率码.AD9850输入采用并行方式,8位一个字节,分5次输入,其中32位是频率码,另8位中的5位是相位控制码,2位是用于选择工作方式,1位用于电源休眠.
改变读取R O M的数目,即可改变输出频率.
AD9850的频率输出频率的一般表达式为:
式中,k为频率码,是32位的二进制数.fc为系统时钟频率,即125MHz.本设计中频率变化范围在20Hz到20KHz之间,则周期变化范围为50ms到50us,时钟周期为0.04us.当输出频率最高时,即2 0 k H z,此时最小周期,Tomin=50us所以步进宽度为:
3.1.2 方波产生
以D D S芯片产生的正弦波为基波,通过STM32F103ZE单片机对DDS芯片内部比较器的控制来改变方波的频率和占空比的值.
3.2 幅值调制电路
采用8位并行D/A转换器DAC0832来实现正弦波与方波的幅度步进.DAC0832具有价格廉价.接口简单.转换控制容易.与微处理器完全兼容的优点.将DDS生成的正弦波或方波接到DAC0832的基准电压输入端VREF,通过单片机STM32F103ZE来调整DAC0832的输入数字量(N),从而完成正弦波和方波100mv的步进.
其对应的输出电压为:
其中,N为幅值控制值.
本设计所使用的幅值调制电路如图4所示.
3.3 其它电路
系统显示部分采用10位共阴数码管来实现,数码管显示数字清晰且直观.同时,在键盘及显示的控制上由单片机STM32F103ZE来实现,这样做既节省了资源,又提高了电路的工作效率.图5是STM32F103ZE单片机最小系统的键盘接口电路设计图.其中JP1为STM32F103ZE单片机最小系统的PA口的扩展口,键盘采用独立按键扫描方式.
10位数码管可显示信号的频率.幅值等值.电路图如图6所示.
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