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基于单片机和AD9858的4频点快速跳频设计

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  在电子系统中,常常需要应用频率合成技术来实现跳频源设计。频率合成指对一个高稳定的参考频率进行各种技术处理,以生成一系列稳定的频率输出。目前应用最广的是锁相环(PLL)频率合成技术,它是通过改变PLL中的分频比N来实现跳频的,但PLL无法避免环路锁定时间缩短与频率分辨率提高及杂散减小之间的矛盾,因此很难同时满足高速跳频和细步长、低杂散的要求。直接数字频率合成(DDS)是一种新的频率合成技术。它具有频率分辨率高、频率切换快、频率切换时相位连续等优点,因而被广泛应用于雷达跳频、通信、电子对抗等系统中。

  1 DDS基本原理

  DDS的原理框图如图1所示。相位累加器在A位频率控制字FCW的控制下,以参考时钟频率fc为采样率来产生待合成信号相位的数字线性序列,然后将其高P位作为地址码,通过查询正弦表ROM产生S位对应信号波形的数字序列S(n),再由数模转换器将其转化为阶梯模拟电压波形,最后由低通滤波器LPF平滑为正弦波输出。

  频率控制字FCW和时钟频率fc共同决定了DDS的输出信号频率fo 。其关系是:

  输出频率:f0=FCW fc/2A

  频率的分辨率为:fo=fc/2A 2 AD9858的特点及送数方式

  AD9858的主要特点:

  ● 具有1千兆次/秒的采样速率;

  ● 具有高达2GHz的输入时钟(通过2分频);

  ● 集成有10位D/A转换器;

  ● 内含32位可编程频率寄存器;

  ● 带有8位并行及SPI串行控制接口;

  ● 具有自动频率扫描功能;

  ● 内带4个频率寄存器;

  ● 采用3.3V低电源供电;

  ● 电荷泵独立供电电压可达5V;

  ● 集成有2GHz混频器。

  由于DDS产生的频率是由频率控制字FCW控制的,改变相应频率的控制字即可获得所需频率。因此DDS的送数方法是实现DDS跳频源的关键之一。其内部结构框图如图2所示。

  AD9858有并行和串行两种送数方式。数据从用户传输到DDS器件核心需要两个步骤。在写操作时,不管是用并行送数方式还是串行送数方式,用户都要首先将数据写入I/O缓冲器。只有当数据从I/O缓冲器锁入存储寄存器,DDS的核心才接收到数据。在AD9858中,触发FUD脚或者改变预编程的Profile都可以使I/O缓冲器中的数据进入DDS的核心存储寄存器。

  (1)并行送数模式时,系统应激活八个双向数据口(D0~D7)、六个地址输入口(ADDR5~ADDR0)、一个读口(RD)和一个写口(WR),寄存器的选择由寄存器图提供的地址决定。读写功能由RD和WR脉冲触发控制,但这两个功能不能同时起作用。读写的数据可通过D0~D7脚传输。

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