汪海燕
(安徽電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 電子信息系,安徽 蚌埠 233060)
利用單片機(jī)和DDS實(shí)現(xiàn)高精度頻率綜合源*
汪海燕
(安徽電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 電子信息系,安徽 蚌埠 233060)
介紹了DDS專用芯片AD9854的工作模式和使用.敘述了利用此芯片快速開發(fā)頻率綜合源的實(shí)例,并給出了結(jié)構(gòu)框圖和程序流程圖.用頻譜分析儀采集輸出信號(hào),分析頻譜圖,偏差小,頻率精度高,雜散功率小,實(shí)際信號(hào)功率滿足混頻器要求.
DDS;單片機(jī);頻率合成器;測試
當(dāng)前,通信雷達(dá)等很多的電子系統(tǒng)對頻率綜合源的期望非常高,希望同時(shí)達(dá)到相位噪聲低、頻率分辨率高、帶寬寬、體積小、功耗低等要求.上世紀(jì)中后期(70年代),IC技術(shù)和微電子技術(shù)的發(fā)展態(tài)勢異常迅猛,涌現(xiàn)出很多種新穎的頻率合成方法.其中的直接數(shù)字式頻率合成技術(shù)(DDS),基于相位角度實(shí)現(xiàn)頻率合成,存儲(chǔ)技術(shù)數(shù)字化,所以頻率范圍寬、頻率精度穩(wěn)定度高、轉(zhuǎn)換時(shí)間短,這些指標(biāo)表現(xiàn)優(yōu)異.可以說,這是一種全新的頻率合成手段,帶來頻率合成技術(shù)的一波革新[1].
ADI公司(Analog Devices,Inc)生產(chǎn)眾多類型DDS集成芯片,在DDS芯片市場占有統(tǒng)治性地位.AD985X系列是ADI公司推出較早,市場口碑較好的系列之一,屬于低功耗、高性能型的芯片.AD985X系列工作頻率高,極限工作頻率超過1GHz,這個(gè)系列全部芯片的輸出無雜散動(dòng)態(tài)范圍相當(dāng)寬泛,而且芯片接口類型十分豐富,包括串行并行,同時(shí)能輸出各種常規(guī)正弦、余弦、方波波形[2].
1.1 AD9854芯片
AD9854芯片集成度高,采用0.35umCMOS技術(shù),工藝先進(jìn),單路3.3V供電.芯片具有48bit,無雜散動(dòng)態(tài)范圍優(yōu)異.在數(shù)字控制字下,控制輸出的信號(hào)頻率,產(chǎn)生正交頻率信號(hào).AD9854可以合成相位、頻率、幅度可控的穩(wěn)定信號(hào).參考時(shí)鐘具有4×~20×倍乘器,能夠在外部信號(hào)有限的情況下,產(chǎn)生600MHz系統(tǒng)時(shí)鐘,為獲得此頻率提供了便利.芯片相位寄存器有14bit,有一個(gè)引腳控制實(shí)現(xiàn)二相相移鍵控方式,用戶更改信號(hào)相位,結(jié)合芯片輸入/輸出接口可實(shí)現(xiàn)相移鍵控操作.此芯片合成信號(hào)在通信、雷達(dá)等信號(hào)系統(tǒng)應(yīng)用極其廣泛.
1.2 AD9854的工作模式
此芯片具有FSK、CHIRP、SINGLE-TONE、RAMPED FSK、BPSK 5種可編程的使用方式,受三位控制寄存器控制,在每一種模式下,具有不同功能.表1列出了具體工作模式情況下所具有的對應(yīng)功能.
表1 AD9854工作模式
1.3 AD9854的使用
AD9854芯片的使用,基于用戶編程來控制,讀寫芯片寄存器,另外可以同時(shí)結(jié)合具體外圍電路,滿足不同具體要求.
控制寄存器在編程時(shí)不可或缺,非常重要.其每一位都直接影響AD9854的操作,具體位所表示的含義見表2.
表2 頻率控制字各位
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AD9854內(nèi)部的特定(48bit)的頻率轉(zhuǎn)換寄存器,使用者能夠依照該表分6次寫入頻率轉(zhuǎn)換字,然后寫入相關(guān)控制寄存器的具體值.此外模式011、100下,需考慮29引腳達(dá)到頻移鍵控和二相相移鍵控工作模式.
1.4 AD9854的串行操作
考慮AD9854串行操作,特定指令字節(jié)用來指定地址,包括讀寫操作和寄存器地址.對于DDS串行操作,在寄存器上執(zhí)行,所以串行端口控制器要能夠達(dá)到識(shí)別指令字節(jié)寄存器地址的目的(相應(yīng)的寄存器字節(jié)地址在此過程中自發(fā)生成).通常控制器應(yīng)當(dāng)傳送寄存器全部Bit,又由于IOSYNC指令能夠中斷一次I/O操作,因此只需傳送部分Bit.
通常串行通信周期可以劃分前后2個(gè)區(qū)間.其中前一階段為指令階段,其控制串行時(shí)鐘的脈沖邊沿.后一階段是通信階段,在單片機(jī)和DDS芯片之間進(jìn)行數(shù)據(jù)傳遞.具體格式見表3.
表3 AD9854串行通信指令字格式
信號(hào)的產(chǎn)生采用DDS專用芯片AD9854,控制芯片采用AT89S52單片機(jī)芯片,為愛特梅爾公司產(chǎn)品.AT89S52全靜態(tài)操作能達(dá)到0Hz~33Hz,全雙工UART串行通道,并有8個(gè)中斷源,兼容性能方面表現(xiàn)也很優(yōu)秀.AT89S52為低功耗、高性能單片機(jī),諸多優(yōu)點(diǎn)使得它成為諸多控制場合獲取靈活、可靠方案的選擇.
圖1 頻率綜合源組成框圖
相關(guān)硬件電路設(shè)計(jì),根據(jù)選用芯片的數(shù)據(jù)手冊來具體考慮.包括結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、接口設(shè)計(jì).由AD9854構(gòu)成DDS的組成框圖如圖1所示.該系統(tǒng)由控制模塊(單片機(jī))、AD9854芯片參考時(shí)鐘、信號(hào)隔離、時(shí)鐘激勵(lì)、低通濾波器、寬帶放大器、電源等相關(guān)電路構(gòu)成.
AD9854和AT89S52之間沒有直接連接,需要設(shè)計(jì)兩者之間的接口電路,不僅可以將AT89S52的控制字傳送至AD9854芯片,還可以很好解決電源之間的匹配問題(3.3v~5v).具體來說,主要包括控制電路、電源、復(fù)位電路的解決措施.另外亦考慮電平隔離電路、低通濾波電路、幅度控制電路設(shè)計(jì)及其他電路[3,4].
系統(tǒng)軟件方面,將模塊化設(shè)計(jì)(Block-based design)實(shí)施至系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)之中,即把一個(gè)功能較大完整程序模塊,分解為相對較小模塊,分解后較小的子程序或模塊功能相對獨(dú)立,其能夠分別單獨(dú)來設(shè)計(jì)、獨(dú)立檢測.模塊化程序設(shè)計(jì)中,小單元實(shí)現(xiàn)簡單,邏輯不復(fù)雜,都可單獨(dú)完成,也使調(diào)試和測試更簡單,程序維護(hù)、修改更方便.
高速單片機(jī)完成AD9854芯片的初始化,頻率信息和控制信號(hào)由用戶實(shí)時(shí)送入,合成之后的信號(hào)輸出至外圍電路.此外,用戶與單片機(jī)的通信速度,以及程序中的指令數(shù),都會(huì)直接影響頻率轉(zhuǎn)換速度[5,6].程序流程如圖2所示.
圖2 程序流程圖
測試條件如下:
U3751-ADVANTUST頻譜測試儀;
TDS2000-泰克數(shù)字存儲(chǔ)示波器;
JWY-30C型直流穩(wěn)壓電源.
考慮單音輸出.參考信號(hào)選擇50MHz,令M=4.特將測試點(diǎn)選擇在芯片的輸出引腳(Iout)處,用ADVANTUST公司的U3751頻譜分析儀采集未經(jīng)濾波的輸出信號(hào),得到頻譜圖分別如圖3~圖4所示.
圖3 頻率綜合源輸出頻率為46.5MHz
圖4 頻率綜合源輸出頻率為55MHz
頻譜分析儀接入口加了15dB衰減,實(shí)際信號(hào)功率為-7~-8dBm左右,滿足混頻器要求,頻率精度也很高,只有幾十赫茲的偏差.雜散功率低于-70dBm.
圖5、圖6兩圖是展寬,Span=5KHz時(shí),輸出46.5MHz(圖5)與信號(hào)發(fā)生器輸出1.5MHz(圖6)的比較圖.比較發(fā)現(xiàn)輸出的信號(hào)與頻率綜合源波形類似,帶寬基本一致,說明輸出信號(hào)帶內(nèi)雜散很小.
圖5 頻率綜合源輸出頻率為46.5MHz
圖6 頻率綜合源輸出頻率為1.5MHz
DDS芯片性能優(yōu)劣直接影響頻率綜合源的輸出信號(hào)[7],因此考慮性能、功耗等要素,可選擇新一代DDS芯片.譬如,強(qiáng)調(diào)高性能,可以選用AD9858、AD9959等芯片,后者四通道,四個(gè)DDS核,調(diào)頻速度高,輸出信號(hào)頻率高.如強(qiáng)調(diào)低功耗,減少外圍器件,可以選用工作頻率400MHz的AD9954,亦或AD9952,成本低,方便的實(shí)現(xiàn)本系統(tǒng)的調(diào)制功能,輸出不失真信號(hào)可達(dá)160MHz.
文中的頻率合成器采用ADI公司AD9854芯片,結(jié)合AT89S52單片機(jī),結(jié)構(gòu)靈活,能實(shí)現(xiàn)高精度頻率合成,設(shè)計(jì)外部接口電路,方便實(shí)現(xiàn)模塊化.實(shí)驗(yàn)表明該系統(tǒng)高效、高精度、簡單且可靠.
[1]李青鵬,等.基于單片機(jī)和DDS的高精度頻率信號(hào)實(shí)現(xiàn)[J].電子應(yīng)用技術(shù),2002(9).
[2]姚宏亮,等.基于DDS相位噪聲分析及抑制[J].長春工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),2012(1).
[3]程琳.基于小波變換的工具痕跡圖像識(shí)別研究[J].滁州學(xué)院學(xué)報(bào),2010(2).
[4]李昂,等.改善DDS頻譜結(jié)構(gòu)的新方法[J].移動(dòng)通信,2004(8).
[5]馬堃,等.基于拉普拉斯變換下阻尼震動(dòng)研究[J].滁州學(xué)院學(xué)報(bào),2012(5).
[6]汪海燕.基于DDS頻率綜合源的設(shè)計(jì)[D].南京:南京理工大學(xué),2010.
[7]付江蔚.基于DDS信號(hào)發(fā)生器的研究和設(shè)計(jì)[M].成都:電子科技大學(xué),2007.
(責(zé)任編輯:王前)
2013-11-02
汪海燕(1980-),女,安徽桐城人,講師.
高校省級(jí)優(yōu)秀青年人才基金資助項(xiàng)目(2012SQRL234).
TN914
A
1008-7974(2014)01-0004-03
通化師范學(xué)院學(xué)報(bào)2014年1期