chinese直男口爆体育生外卖, 99久久er热在这里只有精品99, 又色又爽又黄18禁美女裸身无遮挡, gogogo高清免费观看日本电视,私密按摩师高清版在线,人妻视频毛茸茸,91论坛 兴趣闲谈,欧美 亚洲 精品 8区,国产精品久久久久精品免费

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

如何使DSP數(shù)字振蕩器產(chǎn)生移相正弦波

電子設(shè)計 ? 來源:郭婷 ? 作者:電子設(shè)計 ? 2019-01-09 09:18 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

引 言

產(chǎn)生數(shù)字式移相信號的方法有很多。傳統(tǒng)的直接數(shù)字頻率合成(DDS)移相原理是先將正弦波信號數(shù)字化,并形成一張數(shù)據(jù)表存入兩片ROM芯片中,此后可通過兩片。D/A轉(zhuǎn)換芯片在計數(shù)器的控制下連續(xù)地循環(huán)輸出該數(shù)據(jù)表,就可獲得兩路正弦波信號。當(dāng)兩片D/A轉(zhuǎn)換芯片所獲得的數(shù)據(jù)序列完全相同時,則轉(zhuǎn)換所得到的兩路正弦波信號無相位差。當(dāng)兩片D/A轉(zhuǎn)換芯片所獲得的數(shù)據(jù)序列不同時,則轉(zhuǎn)換所得到的兩路正弦波信號就存在著相位差。相位差的值與數(shù)據(jù)表中數(shù)據(jù)的總個數(shù)及數(shù)據(jù)地址的偏移量有關(guān)。這種處理方式的實質(zhì)是將數(shù)據(jù)地址的偏移量映射為信號間的相位值。數(shù)據(jù)的偏差可以通過外部微處理器來獲得相應(yīng)的數(shù)字量輸入,這個數(shù)值對應(yīng)著正弦信號的移相角度。直接頻率合成方法具有頻率轉(zhuǎn)換時間短、相位噪聲性能好、精度高,產(chǎn)生的信號頻率范圍寬等優(yōu)點,但由于需要采用地址、相位計算、訪問存儲器操作等環(huán)節(jié),導(dǎo)致直接頻率合成器結(jié)構(gòu)復(fù)雜、成本高、移相分辨率低。本文利用DSP技術(shù),通過數(shù)值迭代方法,即用DSP數(shù)字振蕩器的實現(xiàn)原理獲得兩路正弦波信號。通過仿真,硬件實現(xiàn),能得到設(shè)定參數(shù)的兩路正弦波輸出,達(dá)到了設(shè)計目的,并具有調(diào)整方便靈活、分辨率高等特點。數(shù)值迭代方法能精確計算角度的正弦值,只需較小的存儲空間,選擇正弦周期中的樣點數(shù)、改變樣點間的延遲,能產(chǎn)生不同頻率的波形,可利用軟件改變波形幅度及相位。

1 波形及移相波形發(fā)生器的DSP實現(xiàn)原理

利用DSP通過運算,用疊代的方法產(chǎn)生正弦信號,即數(shù)字振蕩器。數(shù)字振蕩器的單位沖擊響應(yīng)為sin(nωT+θ)·u(n)即系統(tǒng)在δ(n)的激勵下,產(chǎn)生振蕩,輸出相位為θ的正弦序列,該系統(tǒng)的系統(tǒng)函數(shù)就是沖擊響應(yīng)的Z變換,即

如何使DSP數(shù)字振蕩器產(chǎn)生移相正弦波

當(dāng)n≥3時有:y(n)=2cosωT·y(n-1)-y(n-2)。在n≥3以后,y(n)能用y(n-1)和y(n-2)算出,這是一個遞歸的差分方程。因此得到如下結(jié)論:只要已知系統(tǒng)輸出正弦信號角頻率ω和采樣周期T就可以得到系統(tǒng)差分方程,系統(tǒng)只需每隔T秒時間計算一次差分方程,就可得到當(dāng)前正弦采樣序列y(n)的值。設(shè)定的y(1)、y(2)初值不同,初始相位就不同。在設(shè)計中,主程序通過鍵盤輸入頻率及相位差等數(shù)據(jù),在初始化時依輸出信號頻率、采樣速率及相位差等數(shù)據(jù)先計算出兩路正弦信號的初始值y1(1)、y1(2)和y2(1)y2(2),然后開放定時器中斷。以后每次進(jìn)入定時器中斷服務(wù)程序時,利用前面的y1(1)、y1(2)和y2(1)y2(2),計算出新的y1(0)和y2(0)。雖然兩次計算并輸出y1(0)和y2(0)有一定的延遲,但由于DSP的高速流水線運行及McBSP高速串行輸出,所引起誤差將很小。

2 系統(tǒng)硬件實現(xiàn)方案

基于TMS320VC5416 DSP的兩路輸出移相正弦波的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1所示。該系統(tǒng)的中央處理單元采用美國TI(德州儀器)公司的高性能定點數(shù)字信號處理芯片TMS320VC5416,TMS 320 VC54.16是TI公司專門針對便攜式設(shè)備設(shè)計的一款低功耗、高性能定點數(shù)字信號處理器,同C54系列其它處理器相比運行速度達(dá)到160MPIS,片內(nèi)RAM達(dá)到128K,程序可尋址空間達(dá)到8M,為大量數(shù)據(jù)處理提供了豐富條件。特別是VC5416提供了多種片內(nèi)外設(shè)資源;軟件可編程等待狀態(tài)產(chǎn)生器、可編程鎖相環(huán)時鐘產(chǎn)生器、1個16位計時器、6通道直接內(nèi)存訪問控制器(DMA)、3個多通道緩沖串口(McBSP)、8位增強(qiáng)型HPI接口等。此外,TMS320VC5416支持C和匯編語言混合編程,高效的流水線操作和靈活的尋址方式使其特別適合高速實時信號處理。由于系統(tǒng)有兩路正弦信號輸出,系統(tǒng)采用兩路信號分時傳輸方式。TLC320AD50C是TI公司出品的一塊將A/D和D/A轉(zhuǎn)換功能集成在一起的模擬接口芯片,采用∑-△技術(shù)在低系統(tǒng)成本下實現(xiàn)了高精度的A/D和D/A轉(zhuǎn)換。該芯片由一對16 b同步串行轉(zhuǎn)換通道組成,在ADC之后有一個抽取濾波器,在DAC之前有一個插值濾波器。TLC320AD50C支持主從兩種工作方式,并且最多支持三個從設(shè)備。利用該特點,系統(tǒng)將兩片TLC320AD50C串聯(lián),使其中一個為主設(shè)備另一個為從設(shè)備,通過TMS320VC5416的多通道緩沖串口McBSP實現(xiàn)與兩片TLC320AD50C間的串行通信。TMS320VC54.16控制兩片TLC320AD50C以時分復(fù)用方式將數(shù)據(jù)傳送給兩片TLC320AD50C進(jìn)行D/A轉(zhuǎn)換輸出。其中AD50C1的M/S接高電平,AD50C2的M/S接低電平,并且利用VC5416的XF引腳為AD50C提供主、次通信選擇信號。TLC320AD50被廣泛應(yīng)用于音頻數(shù)據(jù)采集處理中,它可以與TMS320C54xDSP的McBSP無縫串行連接進(jìn)行數(shù)據(jù)采集、存儲和處理。SCLK輸出時鐘,DIN串行輸入,DOUT串行輸出,F(xiàn)S幀同步信號輸出,對應(yīng)DSP的各相應(yīng)引腳。MCBSP具有特點:①串口的接收,發(fā)送時鐘既可由外部設(shè)備提供,又可由內(nèi)部時鐘發(fā)生器提供;②幀同步信號和數(shù)據(jù)時鐘信號的極性可編程,內(nèi)部時鐘和幀信號發(fā)生器也可由軟件編程控制;③串口的信號發(fā)送和接收部分既可單獨運行,又可以在一起配合工作;④CPU的中斷信號和DMA的同步信號使得McBSP串口可由CPU控制運行,還可脫離CPU通過DMA直接存取內(nèi)存單獨運行;⑤多通道選擇部分使得串口具備了多通道信號的通信能力,他的多通道接收和發(fā)送能力可達(dá)128個信道;⑥數(shù)據(jù)寬度可在8b、12b、16b、20b、24b、32b中任意選擇,并可對數(shù)據(jù)進(jìn)行A律和U律壓縮和擴(kuò)展。McBSP串口包括一個數(shù)據(jù)通道和一個控制通道,數(shù)據(jù)通道完成數(shù)據(jù)的發(fā)送和接收。McBSP通過DX引腳發(fā)送數(shù)據(jù)、DR引腳接收數(shù)據(jù)??刂仆ǖ劳瓿傻娜蝿?wù)包括內(nèi)部時鐘的產(chǎn)生、幀同步信號的產(chǎn)生、對這些信號的控制以及多通路的選擇等。控制通道還負(fù)責(zé)產(chǎn)生中斷信號送往CPU,產(chǎn)生同步事件信號通知DMA控制器??刂菩畔t是通過控制通道以時鐘和幀同步信號的形式傳送。

如何使DSP數(shù)字振蕩器產(chǎn)生移相正弦波

3 系統(tǒng)軟件設(shè)計及CCS仿真結(jié)果

系統(tǒng)軟件主要由BootLoader下載程序、系統(tǒng)初始化、鍵盤顯示、定時中斷處理等幾個模塊構(gòu)成。系統(tǒng)開始上電時首先執(zhí)行BootLoader程序,將目標(biāo)程序從外部FLASH中調(diào)入片內(nèi)RAM中執(zhí)行。

系統(tǒng)初始化程序完成對TMS320VC5416各控制寄存器,McBSP串口控制寄存器,定時器以及TLC320AD50C相應(yīng)寄存器的初始化設(shè)置。主程序及定時中斷服務(wù)程序流程圖如圖2所示。

如何使DSP數(shù)字振蕩器產(chǎn)生移相正弦波

設(shè)定正弦波頻率為2 kHz,采樣頻率40 kHz,移相60度的CCS仿真波形如3所示。

如何使DSP數(shù)字振蕩器產(chǎn)生移相正弦波

4 結(jié)束語

本文提出了一種基于DSP數(shù)字振蕩器產(chǎn)生移相正弦波的設(shè)計方法。實驗結(jié)果表明系統(tǒng)產(chǎn)生的波形穩(wěn)定,抗干擾能力強(qiáng),頻率、相位和幅度調(diào)節(jié)方便,精度高,輸出頻率范圍為20 Hz~20 kHz,相移0~360°,移相分辨率可高達(dá)0.001度。另外系統(tǒng)若連接高速DA轉(zhuǎn)換芯片,可大大提高輸出頻率范圍。該設(shè)計方案簡單可行、新穎實用,有推廣應(yīng)用價值。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • dsp
    dsp
    +關(guān)注

    關(guān)注

    558

    文章

    8183

    瀏覽量

    362019
  • 芯片
    +關(guān)注

    關(guān)注

    462

    文章

    53166

    瀏覽量

    453524
  • 振蕩器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    28

    文章

    4104

    瀏覽量

    141927
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點推薦

    學(xué)子專區(qū)—ADALM2000活動:脈沖振蕩器

    作者: Antoniu Miclaus,系統(tǒng)應(yīng)用工程師 目標(biāo) 本實驗活動的目標(biāo)是研究振蕩器的特性。振蕩器產(chǎn)生脈沖輸出(短周期脈沖)并由輸入方波控制。 背景知識 正弦波
    的頭像 發(fā)表于 09-22 11:12 ?6282次閱讀
    學(xué)子專區(qū)—ADALM2000活動:脈沖<b class='flag-5'>振蕩器</b>

    信號發(fā)生產(chǎn)生正弦波的頻率精準(zhǔn)調(diào)節(jié)方法

    一、技術(shù)原理與核心方法 正弦波頻率的精準(zhǔn)調(diào)節(jié)依賴于信號發(fā)生的內(nèi)部架構(gòu)與算法,常見技術(shù)包括: 1. 直接數(shù)字頻率合成(DDS)技術(shù) 通過數(shù)字信號處理生成
    的頭像 發(fā)表于 08-27 17:49 ?461次閱讀
    信號發(fā)生<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>產(chǎn)生</b><b class='flag-5'>正弦波</b>的頻率精準(zhǔn)調(diào)節(jié)方法

    TI 正弦波發(fā)生電路

    該文檔介紹了德州儀器的一款正弦波發(fā)生電路,其設(shè)計目標(biāo)為實現(xiàn)8V/V的交流增益、10kHz的振蕩頻率,采用±2.5V電源供電;電路通過四通道運放TLV9064緩沖各RC濾波級以生成低失真正弦波
    的頭像 發(fā)表于 06-23 14:23 ?1847次閱讀
    TI <b class='flag-5'>正弦波</b>發(fā)生<b class='flag-5'>器</b>電路

    IGBT正弦波調(diào)光的工作原理和優(yōu)勢

    IGBT正弦波調(diào)光是一種用于調(diào)節(jié)燈光亮度的設(shè)備,其工作原理主要基于IGBT的開關(guān)特性和對正弦波信號的控制。
    的頭像 發(fā)表于 04-11 15:47 ?1753次閱讀
    IGBT<b class='flag-5'>正弦波</b>調(diào)光<b class='flag-5'>器</b>的工作原理和優(yōu)勢

    正弦波FOC

    經(jīng)常在壇里看到各種關(guān)于正弦波的討論,川辦畢竟也搞電機(jī)控制方案和成品產(chǎn)生這么久了,以下文檔,希望對大家有幫助。
    發(fā)表于 02-27 01:01

    ADS8344采集產(chǎn)生正弦波信號偏置不同時,采集出來的信號各異,為什么?

    測試條件: 供電電壓3.3V,參考電壓LM385-2.5V,函數(shù)信號發(fā)生產(chǎn)生頻率為100Hz的正弦波信號,直接由ADS8344采集,當(dāng)產(chǎn)生正弦
    發(fā)表于 01-23 06:34

    單片機(jī)內(nèi)部怎么產(chǎn)生三路相位相差120°的正弦波?

    做電機(jī)驅(qū)動或者逆變器,都需要使用單片機(jī)或者DSP產(chǎn)生正弦波,那么,在單片機(jī)內(nèi)部產(chǎn)生正弦波的思路是什么呢?本視頻來說下對應(yīng)的思路,有疑問的話歡
    發(fā)表于 01-20 10:56

    DSP28335后接DAC7724產(chǎn)生正弦波信號,隨負(fù)載加重DAC7724的輸出受到干擾怎么解決?

    我用DSP28335后接DAC7724產(chǎn)生正弦波信號,作為三逆變器的電壓基準(zhǔn)。逆變器輕載的時候運行正常,隨負(fù)載加重DAC7724的輸
    發(fā)表于 01-15 08:27

    AN-2199003:ADSP-21990:生成三正弦波PWM模式

    電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《AN-2199003:ADSP-21990:生成三正弦波PWM模式.pdf》資料免費下載
    發(fā)表于 01-14 15:17 ?0次下載
    AN-2199003:ADSP-21990:生成三<b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>正弦波</b>PWM模式

    假設(shè)正弦波每個周期采20個點,DAC900的產(chǎn)生正弦波極限頻率是多少?

    假設(shè)正弦波每個周期采20個點。那個DAC900的產(chǎn)生正弦波極限頻率是多少?
    發(fā)表于 01-14 07:08

    產(chǎn)生一個DSP驅(qū)動dac8330/8331產(chǎn)生50KHZ的正弦波,dac8330/8331一般后面接一個運放,是否會產(chǎn)生影響?

    dac8830/8831能夠產(chǎn)生50KHZ的正弦波,我想產(chǎn)生一個DSP驅(qū)動dac8330/8331產(chǎn)生50KHZ的
    發(fā)表于 01-14 06:05

    兩個晶體管能如何實現(xiàn)高效正弦波振蕩

    在電子設(shè)計中,振蕩器是一個重要的組件,廣泛應(yīng)用于信號發(fā)生、無線通信和音頻設(shè)備中。一般來說,設(shè)計一個穩(wěn)定的正弦波振蕩器往往需要運算放大器或復(fù)雜的電路結(jié)構(gòu)。然而,是否可以僅用兩個晶體管就輕松實現(xiàn)一個高效
    的頭像 發(fā)表于 01-07 12:00 ?797次閱讀
    兩個晶體管能如何實現(xiàn)高效<b class='flag-5'>正弦波</b><b class='flag-5'>振蕩</b>?

    正弦波逆變電源效率怎么樣

    正弦波逆變器效率高不高呢純正弦波逆變器效率更高嗎?答案是肯定的。以下是一些基本的區(qū)別點,以便清楚地理解最佳純正弦波逆變器和改進(jìn)正弦波逆變器之間的區(qū)別:效率:純
    的頭像 發(fā)表于 11-19 10:21 ?1098次閱讀
    純<b class='flag-5'>正弦波</b>逆變電源效率怎么樣

    DSP發(fā)送數(shù)據(jù)時通過外擴(kuò)DA芯片產(chǎn)生4KHZ正弦波,接收時用DSP自帶的AD接收數(shù)據(jù),是不是沒法實現(xiàn)?

    最近因為項目需要,現(xiàn)在需要選擇一款芯片,主要思路是:通過TI DSP2812與DAC芯片連接產(chǎn)生4KHZ左右的正弦波,然后將4KHZ的正弦波經(jīng)過AD轉(zhuǎn)換再傳回到
    發(fā)表于 11-08 07:38

    常見的正弦波信號產(chǎn)生電路有哪些

    正弦波信號產(chǎn)生電路,又稱正弦波振蕩電路,在電子學(xué)、通信、音頻處理等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。以下是幾種常見的正弦波信號
    的頭像 發(fā)表于 10-17 17:23 ?4396次閱讀