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1. 研究目的与意义
研究的目的:信号发生器是电子科技领域最基本的电子仪器,广泛的使用于航空航天、电子对抗、通信系统、电子测量、科研等领域中。对DDS信号发生器设计的研究可以使我锻炼自己的动手能力,更好的应对就业的压力。
研究的意义:DDS信号发生器采用直接数字频率合成技术,把信号发生器的频率的稳定度,准确性提高到了基准相同的水平,并且可以在很宽的频率范围内进行精细的调节,采用这种方法设计的信号源可工作于调制状态,可对输出电平进行调节,也可输出各种波形,优于传统的信号发生器。
2. 国内外研究现状分析
1971年,美国学者提出以全数字技术,从想为概念出发直接合成所需波形的一种新的合成原理,称之为直接数字频率合成器(DDS)。这是频率合成技术的一次重大革命,但受限于当时微电子技术和数字信号处理技术的限制,DDS并没有得到足够的重视。随着现代超大规模集成电路集成工艺的高速发展,使得数字频率合成技术得到了质的飞跃,它在相对带宽、频率转换时间、相位连续性等一系列性能指标上超过了传统频率合成技术达到的水平。从20世纪80年代末开始通过深入的研究认识了DDS后,对DDS相位累加器进行了改进ROM数据进行压缩,使用了抖动注入技术以及对DDS工业结构和系统结构进行了改进。但当时工艺的完善并没有解决DDS中的固有缺陷,而这些问题会随着温度变化和电路工艺引入的数字噪声等随机发生变化他们所带来的输出信号频谱质量劣化时很难改善的。近几年,DDS技术不断地完善和发展,其输出频率、杂散、相位噪声、功耗、集成化、等各项指标已有很大的提高,出现一系列的优秀产品。
3. 研究的基本内容与计划
研究内容:利用直接数字合成dds芯片来实现,能产生任意波形的信号,并且能达到很高的频率可以保证输出信号的频率稳定性,其输出的频率可调,精度高,等一系列优点。
研究计划:
1~3周查阅相关的资料,完成开题报告;
4. 研究创新点
本设计采用DDS技术和传统的信号发生技术相比,具有频率分辨率高,输出频点多;频率切换速度快,频率切换时相位连续;输出相位噪声低,可以产生任意波形,全数字化实现,体积小,质量轻,便于集成等优点。而传统的信号发生器则频率不高,工作不稳定,不易于调试。
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