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信号相加,所得的12 位数据作为波形地址发送给由27256eprom 构成的波形存储器,读取波形数据,本信号系统使用正弦波形,一个周期的波形数据分为512 个点存储。 因此,输出的交流信号的频率为: f=f-out/512=n×51.2/512=0.1n 改变n 的值,就可以获得不同频率的信号。改变波形存储器中波形数据可产生不同形状 的波形,也可以通过增加存储波形数据来改善信号的波形。 4、d/a 转换及乘法电路 d/a 电路单元由da 转换和模拟乘法器两部分构成,均由由ad7541 和opa27 运算放大 器实现。具体电路见图3。 电路中,ad7541 与运放opa27 之间采用了单级二元运算的连接方式。左半部分为d/a 转换电路,右半部分为模拟乘法电路。d/a 电路将波形数据转换为带有直流成分的单级正弦 波模拟信号。根据ad7541 芯片此连接方式的运算公式,得到经d/a 转换后的信号为: vout1=-vref×(1-bx/212) bx 为波形存储器输出的波形数字量信号。 本系统中,vref 设定为10v,所以经d/a 转换后的得到的
调占空比的方波信号,可调范围达1%~99%. 1 系统设计方案 本文设计的数字信号源的系统框架如图1所示。 本系统产生输出频率为0~25 khz,最小精度为1 hz的信号,占空比在0~100%范围内可调,变化周期为10 s的整数倍。系统输出电压vout范围0~40 v,最小精度0.01 v,输出电流最大可达10 a,方波低电压可词范围0~10 v,并且波形较好,可以连续变化,误差不超过1%. 单片机完成键盘扫描和按键处理,通过spi总线对ad9831进行控制处理,通过ad7541进行采样处理。系统中的cpld完成对单片机的扩展和测频功能。单片机发出的指令通过cpld控制dds以完成信号的产生。 2 模块电路设计 2.1 控制系统 单片机控制整个系统工作,采用12 mhz晶振,p1.0、p1.1、p1.2、p1.3、p1.4、p1.5接一块3x3矩阵键盘,p0口为扩展接口,连接一块8255芯片扩展端口,并且同时连接lcd的db0、db1、db2、db3、db4、db5、db6、db7数据控制端口。p2.3、p2.4、p2.5分别接ad98 34的fsyn
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