正弦信号发生器设计毕业论文.doc

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1、正弦信号发生器正弦信号发生器设计毕业论文目录摘要IABSTRACTII1绪论11.1课题背景11.2系统结构12硬件电路设计22.1系统设计方案22.2方案论证22.3正弦信号发生器的基本原理32.4AT89S52的简介32.4.1CPU系统52.4.2存储器系统52.4.3I/O口和其它功能单元52.4.4AT89S52的时钟电路的接法52.4.5时钟信号62.4.6AT89S52的各个管脚的功能介绍62.4.7AT89S52的复位72.4.7.1复位电路72.4.7.2开机复位后的状态82.4.8AT89S52的程序存储器配置82.4.9AT89S52的数据存储器配置92.4.

2、10AT89S52的中断简介92.4.10.1中断的定义:102.4.10.2中断允许控制112.4.10.3中断优先级控制122.4.11AT89S52定时/计数器简介142.4.11.1T0和T1工作方式的控制152.4.11.2T0和T1工作状态的控制152.4.11.3T0和T1定时计数器的工作方式162.4.11.4T2定时/计数器的控制172.4.11.5T2定时/计数器模式的控制182.4.11.6T2的工作方式182.4.12AT89S52的串行口的简介202.4.12.1AT89S52串行口的结构20-89-正弦信号发生器2.4.12.2AT89S52串行口的控制

3、202.4.12.3AT89S52串行口的工作方式222.4.13低功耗节电模式232.4.13.1电源断电标志232.4.13.2空闲模式232.4.13.3掉电模式232.4.14看门定时器WDT242.4.14.1WDT的使用242.4.14.2掉电模式下的WDT242.4.14.3空闲模式下的WDT252.4.15其它特殊功能寄存器252.4.15.1辅助寄存器AUXR252.4.15.2辅助寄存器AUXR1252.4.15.3双数据指针寄存器252.5AD9850简介262.5.1AD9850的控制字与控制时序272.5.2I/O方式并行接口22.5.3总线方式并行接口2

4、2.68279接口芯片22.6.18279的结构22.6.28279的引脚定义32.6.38279的操作命令42.6.48279的状态字52.7LCD简介62.7.1原理框图62.7.2LCD应用时序62.7.2.1并行方式AC特性及时序62.7.2.2并行方式AC特性及时序72.7.3系统功能82.7.3.1功能描述82.7.3.2忙标志(BF)92.7.3.3地址计数器(AC)92.7.3.4中文字型生成ROM(CGROM)及半宽字型ROM(HCGROM)92.7.3.5字型产生RAM(CGRAM)92.7.3.6ICONRAM(IRAM)92.7.3.7显示数据RAM(DDR

5、AM)92.7.3.8图形显示RAM(GDRAM)102.7.3.9光标/闪烁102.7.4指令集102.7.4.1基本指令集(RE=0)102.7.4.2扩充指令集(RE=1)142.7.4.3基本指令集初始值(Registerflag)(RE=0)15-89-正弦信号发生器2.7.5LCD驱动电源连接方式152.7.6液晶显示模块显示中文时RAM地址对应表152.7.7控制器中内藏的字符表(16×8半宽字型)162.7.8接口引脚定义162.8直流稳压电源173软件程序设计183.1程序流程图183.1.1主程序183.1.2外部中断0子程序193.1.3T2中断子程序203.

6、2C语言程序清单203.3C语言程序解析303.3.1运算符的优先级和结合性303.3.2库函数313.3.3功能界面建立相关函数383.3.4键盘响应相关函数383.3.5提示信息显示相关函数39结论40致谢41参考文献42附录I43附录ΙΙ55附录III56附录IV57-89-正弦信号发生器1绪论1.1课题背景DDS技术目前已成为频率合成技术发展的主流方向,它高度的集成性,对于简化电子系统的设计方案,降低硬件的复杂程度,提高系统的整机性能意义重大。用这种方法产生线性调频信号及其它复杂波形信号的技术日益受到重视,并得到广泛的应用。近年来,随着直接数字频率合成技术(directdi

7、gitalfrequencysynthesis,简称DDS)的发展,基于DDS技术的合成信号发生器,在正弦信号源的设计与使用中日益广泛.它与以往的射频信号源、锁相信号源和模拟频率合成信号源相比较,其频率分辨率高,指定频率的重复性好,而且易于程序控制.DDS技术的原理主要是通过相位与幅度的对应关系实现的,由于不同的控制字对应相位累加器中不同的相位累加速度,用此速度从正弦幅值表中进行查询,获得指定的幅度序列,最后通过数模转换输出。1.2系统结构对一个系统来说,系统结构的好

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