多功能信号发生器设计论文

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1、多功能信号发生器设计毕业论文目录摘要5第一章绪论81.1课题背景、目的及意义81.2设计要求和任务81.3单片机概述91.3.1单片机的发展91.3.2单片机的应用101.4AT89S52单片机111.5信号发生器概述141.6本论文主要研究的内容14第二章系统设计方案162.1系统分析162.1.1问题定义162.1.2系统可行性分析162.2系统需求分析172.3总体方案设计18第三章硬件设计193.1总体硬件设计193.2系统模块设计193.2.1电源设计193.2.2显示器接口设计193.2.3复位

2、与时钟电路设计223.2.4键盘接口设计233.2.5D/A转换设计253.2.6I/V转换波形输出电路28第四章软件设计及测试314.1软件总体设计314.2软件功能设计31系统总流程图如下图4-1:31图4-1系统总流程框图324.3PROTEUS软件仿真354.4系统测试报告40结论与展望41致谢42参考文献43附录一源程序43附录二电路原理图54附录三硬件实物图55附录四外文资料翻译5640第一章绪论1.1课题背景、目的及意义随着电子测量及其他部门对各类信号发生器的广泛需求及电子技术的迅速发展,促使

3、信号发生器种类增多,性能提高。尤其随着70年代微处理器的出现,更促使信号发生器向着自动化、智能化方向发展。现在,许多信号发生器带有微处理器,因而具备了自校、自检、自动故障诊断和自动波形形成和修正等功能,可以和控制计算机及其他测量仪器一起方便的构成自动测试系统。当前信号发生器总的趋势是向着宽频率覆盖、低功耗、高频率精度、多功能、自动化和智能化方向发展。在科学研究、工程教育及生产实践中,如工业过程控制、教学实验、机械振动试验、动态分析、材料试验、生物医学等领域,常常需要用到低频信号发生器。而在我们日常生活中,以

4、及一些科学研究中,锯齿波和正弦波信号是常用的基本测试信号。信号发生器作为一种通用的电子仪器,在生产、科研、测控、通讯等领域都得到了广泛的应用。但市面上能看到的仪器在频率精度、带宽、波形种类及程控方面都已不能满足许多方面实际应用的需求。加之各类功能的半导体集成芯片的快速生产,都使我们研制一种低功耗、宽频带,能产生多种波形并具有程控等低频的信号发生器成为可能。该设计课题的研究和制作全面说明对低频信号发生系统要有一个全面的解、对低频信号的发生原理要理解掌握,以及低频信号发生器工作流程:波形的设定,D/A转换,单片

5、机(51单片机,键盘控制),显示和各模块的连接通信等各个部分要熟练联接调试,能够正确的了解常规芯片的使用方法、掌握简单信号发生器应用系统软硬件的设计方法,进一步锻炼了我们在信号处理方面的实际工作能力。1.2设计要求和任务熟悉和掌握单片机的结构和工作原理,了解信号发生器的工作原理。掌握以单片机为核心的电路设计的基本方法,并通过实际程序的设计和调试,逐步掌握模块化程序的设计方法和调试技术;了解开发单片机应用系统的全过程。综合运用所学专业知识解决工程问题。具体设计要求如下:(1)具有产生正弦波、三角波、方波、矩形

6、波、锯齿波波形的功能。(2)信号的频率范围为1Hz-1MHz。(3)信号的输出波形幅度Vp-p可调。(4)通过键盘输入任意频率数值和选择任意波形。401.3单片机概述单片微型计算机(单片机)作为微型计算机的一个很重要的分支,自问世以来,以其极高的性价比,受到人们的重视和关注,因此应用广泛,发展迅速。相对而言,单片机体积小、重量轻、抗干扰能力强,对环境要求不高,并且价格低廉、可靠性高、灵活性好,开发较为容易。目前,在我国,单片机已经广泛地用于智能仪表、机电设备过程控制、自动检测、家用电器和数据处理等各个方面。

7、1.3.1单片机的发展单片机诞生于20世纪70年代。最初的单片机是利用大规模集成电路技术把中央处理单元(简称CPU)、数据存储器(RAM)、程序存储器(ROM)及其他I/O通信口集成在一块芯片上,构成一个最小的计算机系统。现代的单片机则增加了更多的片内外设(比如定时器、计数器、串行口、中断、并行I/O口,甚至包括A/D转换器、脉宽调制器PWM等),使得单片机的功能越来越强大,应用领域越来越广泛。因为这样一块芯片就具有一台计算机的功能,因而被称为单片微型计算机,简称单片机。由于单片机的硬件结构和指令系统都是按

8、照工业控制要求来设计的,常用在工业的检查、控制装置中,因而也被称为微控制器(Micro-Controller)。单片机按照其用途可以划分为通用型和专用型两大类。通常所说的单片机是指通用型单片机。通用型单片机是把可开发资源(如ROM,RAM,I/O口)全部提供给使用者。专用型单片机的硬件结构和指令是按照某个特定用途而设计的,如:频率合成调谐器(DDS)、USB控制器、收音机机芯控制器、打印机控制器等。(1)单片机发

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