摘要关键词:本文简要介绍了信号发生器的研究现状及发展状况,详细阐述了传统信号发生器和数字信号发生器的设计原理。从功能、成本、体积、重量上讲述了数字信号发生器的特点和优越性。在此基础上给出了系统设计的整体方案,包括硬件和软件设计方案;并对这两部分做了进一步的阐述。系统硬件电路的设计主要包括系统电源电路的设计、捌渫馕У缏返纳杓啤⑷机交互接口电路的设计、双口缏返纳杓频取1鞠低巢捎盟獵结构,由テ迪秩嘶换ズ迪植ㄐ畏⑸饬讲糠止钩伞系统的软件设计主要包括三部分:外设模块驱动程序的设计、系统处理主程序设计、数字量波形信号的算法设计。各模块驱动程序的设计为系统硬件提供了访问函数的接口,便于系统功能的实现;系统处理主程序设计主要包括双涞耐ㄐ乓约笆量波形信号的产生与显示。数字量波形信号的产生是由亩ㄊ敝卸戏癯绦蚶词现的,定时器每隔淮沃卸希ㄊ笔涑鼋自尽⒌人佟⒄胰质至坎ㄐ涡藕牛用于测试数字伺服系统及其它测量电路的各项性能指标。经过软、硬件的调试,数字信号发生器所产生的三种波形信号具有精度高,波形稳定,失真小的特点;并且系统工作可靠稳定,操作简单实用,具有很好的应用前景。テ琓ǹ赗,数字信号发生器,人机交互硕士论文基于氖中藕欧⑸魃杓
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信号发生器发展状况髀课题的应用背景测量仪器从宏观上可分为两大类,即激励和检测仪器<だ瞧髦饕J切藕欧⑸器。信号发生器是一种常用的信号源,它是一种为电子测量和计量工作提供电信号的设备,它和示波器、电压表、计数器等仪器一样是应用最广泛的电子仪器之一。因此,几乎所有的电参量的测量都需要用到信号发生器。在许多实际应用和实验测试处理中,它不是测量仪器,而是根据使用者的要求,作为激励源,根据使用者的要求仿真出各种测试信号,提供给测量电路,以满足测量或各种实际要求。在教学和科研中,通常选择几种典型信号缃自尽⒌人佟⒄倚藕诺作为标准信号,用于电子电路和控制系统的信号发生器也是控制系统的重要组成部分,是工业自动化中不可缺少的测量设备,因此在许多高科技领域都得到了非常广泛的应用,如设计与测试、汽车制造业、生物医⋯学、传感器仿真、函数发生器等领域。因此通过借鉴国内外研究工作的先进经验,研制出高精度、可靠性、可调参数的数字量信号发生器,对于促进我国航空、航天、国防及工业自动化等领域的发展,跟随和赶超世晃先进水平均有重要意义【俊本课题的目的是完成基于氖中藕欧⑸飨低车娜怼⒂布杓疲魇猿晒使其产生三种精度高、波形稳定、失真小的波形信号,并要求数字信号发生器具有界面友好、操作方便、运行稳定、易维护的特点。早在世纪年代电子设备刚出现的时候,信号发生器便随之产生。随着通信和雷达技术的发展,年代出现了主要用于测试各种接收机的标准信号发生器,使得信号发生器从定性分析的测量仪器发展成为定量分析的测量仪器。与此同时还出现了可用来测量脉冲电路或用作脉冲调制器的脉冲信号发生器。由于早期的信号发生器机械结构比较复杂,功率比较大,电路比较简单,因此发展速度比较慢。直到年才出现了第一台全晶体管的信号发生器【。自年代以来信号发生器有了迅速的发展,出现了函数发生器。利用单片机技术和精密函数发生电路构成的信号发生器,可实现信号的频率偏差的自动调整,可产生高精度、高稳定性的低频波形信号。有的甚至只需要利用函数发生器芯片,外接很少的电阻、电容等元件,便可产生正弦波、方波、锯齿波和三角波等几种简单波形。由于模拟电路的漂移大,使其输出的波形的幅度稳定性差,而且模拟器件构成的电路存在着尺寸性能测试或参数测量。硕士论文基于氖中藕欧⑸魃杓
这将是数字量信号发生器的一个发展趋判。大、价格贵、功耗大等缺点,并且要产生较为复杂的信号波形,则电路结构是非常复杂自年代微处理器出现以后,利用微处理器、模数转换器和数模转换器,硬件和软件使信号发生器的功能扩大,能够产生出比较复杂的波形。这时期的信号发生器多以软件为主,实质是采用微处理器对数模转换器某绦蚩刂疲涂梢缘玫礁髦简单的波形。软件控制波形的一个最大的缺点就是输出波形的频率低,这主要是由的工作速度决定的,如果想提高频率可以通过改进软件程序减少其执行周期时间或提高氖敝又芷诶词迪郑庑┌旆ㄊ怯邢薅鹊模镜姆椒ɑ故且8慕布缏贰随着计算机技术和现代微电子技术的迅猛发展,一些新型的高速处理器如位单片机、还惴旱赜τ玫娇刂葡低持校庑┢骷耐怀鲇诺闶羌啥雀摺⒋硭俣瓤臁片上资源丰富、可靠性好;同时一些先进的智能控制算法也被应用到实际的系统中。随着控制理论和大规模集成电路的进一步发展,数字系统中更多的功能将由软件来实现,信号发生器的应用十分广泛,种类也非常繁多。首先,信号发生器可以分通用和专用两大类,专用信号发生器主要为了某种特殊的测量目的而研制的,如电视信号发生器、脉冲编码信号发生器等。其次,信号发生器
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