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摘要: 跳频通信是扩频通信的主要形式。由于其抗干扰,抗拦截能力强,早期多用于军事通信系统,目前也用于商业和民用通信系统。跳频通信的主要功能是根据一定的伪随机跳变序列改变跳频通信传输的载波频率。因此,跳频频率合成器是其核心部件之一。跳频系统对频率合成器的要求是:频率变换速度快;频率稳定度及频谱纯度高;频率数目多;能在编码控制下进行频率跳变。 直接数字频率合成(DDS)是近年来迅速发展起来的一种新型频率合成方法。该方法具有精确的相位和频率分辨率,快速的频率转换,相对宽的带宽,以及输出任意波形的能力等。 本文介绍了基于DDS的跳频频率合成器的设计。主要介绍了直接数字频率合成技术(DDS)的工作原理及特点,说明了芯片AD9854相关简介,并给出了基于DDS设计跳频频率合成器的方案。 关键词:跳频;频率合成器;DDS;AD9854芯片
目录 摘要 ABSTRACT 第一章 绪论-1 1.1研究的背景-1 1.2研究的目的及意义-2 1.3 研究的方法-2 1.4研究的现状-3 第二章 DDS的工作原理和性能特点-3 2.1频率合成技术方法-3 2.1.1直接模拟合成法-3 2.1.2锁相环合成法-4 2.1.3直接数字合成法-4 2.2 DDS工作原理-4 2.3 DDS性能特点-6 2.4 DDS的应用-7 第三章 DDS芯片AD9854的工作原理及论证方案-7 3.1 DDS芯片相关背景与简介-7 3.2 AD9854芯片简介-8 3.3 AD9854的主要性能-8 3.4.1 AD9854的串行操作-9 3.4.2 AD9854的RAM-9 第四章 硬件设计-10 4.1 AD9854引脚功能-10 4.2 AD9854功能框图-12 4.3 AD9854工作模式-13 4.4硬件设计及软件流程图-14 4.4.1跳频频率合成器原理框图-14 4.2.2跳频硬件框图与电路图-15 4.4.3频率控制字软件流程图-17 结束语-18 致 谢-19 参考文献-20 附录-21 |