当前位置:首页 > 模拟 > 模拟
[导读]波形发生器是当前讨论热点之一,因此诸多朋友投入波形发生器的学习大军之中。对于波形发生器,分类众多。本文主要讲解任意波形发生器,阐述基于Verilog实现的DDS任意波形发生器。如果你对本文内容存在一定兴趣,不妨继续阅读正文部分哦。

波形发生器是当前讨论热点之一,因此诸多朋友投入波形发生器的学习大军之中。对于波形发生器,分类众多。本文主要讲解任意波形发生器,阐述基于Verilog实现的DDS任意波形发生器。如果你对本文内容存在一定兴趣,不妨继续阅读正文部分哦。

DDS是从相位的概念直接合成所需波形的一种频率合成技术。不仅可以产生不同频率的正弦波,而且可以控制波形的初始相位。

一、总体方案实现及系统框图

在该DDS电路组成上,包括基准时钟、频率累加器、相位累加器、幅度/相位转换电路。频率累加器对输入信号进行累加运算,产生频率控制数据,相位累加器对代表频率的M位二进制码进行累加运算,产生后面波形存储器所需的查表地址,幅度/相位转换电路实际上就是一个波形存储器,供查表使用,读出数据送人D/A转换器和低通滤波器。

系统设计原理框图如下:

系统设计原理框图

二、系统组成模块简介

1、顶层模块

顶层模块是系统程序的主模块,它负责将fom查找表、相位累加等模块组装在一起,通过调用的关系使它们组合成为一个有机的整体。在顶层模块中,定义了参考时钟的输入,复位端口,波形输出、频率控制字等。

2、相位累加器模块

相位累加器是决定系统性能的关键部分,主要是利用频率控制字和相位控制字来累加出寻址地址。相位累加器在基准频率信号clk的控制下以频率控制字data为步长进行累加运算,产生需要的频率控制数据,在时钟的控制下把累加的结果作为波形存储器ROM的地址,实现对波形存储器ROM的寻址。由于相位累加模块通过C语言实现比较容易,故我们没有单独成立一个模块,而是将它集成到了顶层模块的一个always语句块中:

case(choose_wave) 2‘b00:begin

sin_ena <= 1’b1;

cos_ena <= 1‘b0;

sawtooth_ena <= 1’b0;

triangle_ena <= 1‘b0;

if(ADD_B > 256) ADD_B <= 0; //关键代码,实现相位累加的功能

else ADD_B <= ADD_A + ADD_B;

end

2’b01:begin

cos_ena <= 1‘b1;

sin_ena <= 1’b0;

sawtooth_ena <= 1‘b0;

triangle_ena <= 1’b0;

if(ADD_B > 256) ADD_B <= 0; //关键代码,实现相位累加的功能

else ADD_B <= ADD_A + ADD_B;

end

2‘b10:begin

sin_ena <= 1’b0;

cos_ena <= 1‘b0;

sawtooth_ena <= 1’b1;

triangle_ena <= 1‘b0;

if(ADD_B > 256) ADD_B <= 0; //关键代码,实现相位累加的功能

else ADD_B <= ADD_A + ADD_B;

end

2’b11:begin

sin_ena <= 1‘b0;

cos_ena <= 1’b0;

sawtooth_ena <= 1‘b0;

triangle_ena <= 1’b1;

if(ADD_B > 256) ADD_B <= 0; //关键代码,实现相位累加的功能

else ADD_B <= ADD_A + ADD_B;

end

default:begin

ADD_B <= 9‘b0;

sin_ena <= 1’b0;

cos_ena <= 1‘b0;

sawtooth_ena <= 1’b0;

triangle_ena <= 1‘b0;

end

endcase

在程序中还出现了一个变量(wave_choose)这是一个用来选择所要输出波形的一个变量,通过它可以控制输出的波形种类(正弦波,余弦波,三角波,锯齿波)。但是由于在设计的时候没有考虑到存在负值的影响,导致最后综合的结果不正确,经过询问老师知道修改方法是将rom查找表中所有采样点的电压负值全部抬高,消除负值,但是由于时间的原因没有来得及修改,也不知道方案修改的结果。

3、查找表

本模块实现的是一个rom存贮器,用于存储采样的波形数据,并提供地址查找的功能。具体实现的过程:

1) 首先使用数学工具计算得到波形采样点,生成mif文件

2) 导入数据采样点,给每一个采样点分配地址,并提供外部寻址的接口,此过程可以通过Quartas Ⅱ来辅助完成

由于我们组的设计时在modelsim下进行的,modelsim面向的是仿真,它不会产生所谓的“rom”这种实际的电路,所以我们没有采用这样的方法,而是简单的使用case语句来实现。虽然这样也能得到预期的效果,但是它却没有真正的生成一个“rom”,根据我组的综合结果来看,使用case语句生成的是一个与输入相关的复杂的逻辑网络,而不是rom那样有一定规则的电路结构。一下是我们使用C语言产生采样点的程序:

void main(){ int i,j = 0;;

FILE *fp;

fp=fopen(“data.txt”,“w”);

for(i=0;i<=256;i++){

//j=255*sin(2*3.14159/256*i)+0.5;//四舍五入

fprintf(fp,“i=%d,\tj=%d\n”,i,j); }

fclose(fp); }

以上便是小编此次带来的有关“波形发生器”的所有相关内容,通过本文,希望大家学会基于Verilog实现的DDS任意波形发生器的所有细节。最后,十分感谢大家的阅读。如果你想了解更多波形发生器相关内容,不妨在本网站进行检索哦。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

是德科技(NYSE: KEYS )日前宣布,推出其新一代智能工作台仪器系列,该系列旨在确保高精度、可靠性和易用性。新产品组合包括是德科技的4路电源、波形发生器、数字万用表和示波器,这些先进的仪器经过全面安全测试,符合并超...

关键字: 智能工作台 波形发生器 数字万用表

函数发生器或波形发生器是电子学的一个组成部分,用于产生各种波形,如正弦波、方波、锯齿波等。我们已经设计了正弦波产生电路、方波产生电路和锯齿波产生电路。现在,在本教程中,我们将向您展示如何使用运算放大器和一些基本组件设计三...

关键字: 运算放大器 函数发生器 波形发生器 LM358

中国北京,2024年10月23日讯—— Spectrum仪器今日宣布推出全新PCIe旗舰系列任意波形发生器卡(AWG)。科学家和工程师能够通过该系列产品在电脑上直接生成具有高纯度和低失真的高频任意波形。此外,该系列产品和...

关键字: Specrum 任意波形发生器

2024年8月8日上午十时,普源精电(RIGOL)2024夏季新品发布会隆重举行,揭晓了两款重磅产品——DHO5000系列高分辨率数字示波器、DG5000 Pro系列函数/任意波形发生器。

关键字: 示波器 波形发生器

中国北京,2024年4月17日讯——电子顺磁共振(EPR)波谱仪或电子自旋共振(ESR)波谱仪与核磁共振(NMR)光谱仪类似,但不同之处在于它研究的对象是未配对的电子而不是原子核,比如质子。它被用于研究化学、生物学、材料...

关键字: EPR波谱仪 波形发生器 数字化仪

2024年3月13日,国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》(下称《方案》),提出到2027年,我国在工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域的设备投资规模较2023年增长25%以上;推动符合条件...

关键字: 波形发生器 鼎阳科技

现代通信、物联网、导航设备在研发过程中需要产生复杂的调制信号和复杂的协议信号以进行系统的性能验证。不断提高的数据速率和更高的带宽需求促使人们创建更复杂的信号来验证设备在真实环境中的性能。创建测试波形的难度越来越大,工程师...

关键字: 物联网 波形发生器 智能电网

中国北京,2023年6月7日讯——Spectrum仪器公司宣布推出数字脉冲发生器(DPG)功能,用于公司旗下高分辨率和中速的数字化仪和任意波形发生器(AWG)系列产品。该功能使Spectrum旗下产品能够通过四个前面板多...

关键字: 波形发生器 数字化仪

今天,小编将在这篇文章中为大家带来电子测量仪器中的波形发生器的有关报道,通过阅读这篇文章,大家可以对波形发生器具备清晰的认识,主要内容如下。

关键字: 波形发生器 电子测量仪器 发生器
关闭