现在在理论上对数模转换型信号发生器进行精度分析,采用这种数字方式时,设每周正弦信号的等间隔抽样点数为N,读ROM表的时钟频率为Fg,则所产生的正弦信号频率f=Fg/N,因为N是确定的值,所以所产生正弦信号的频率准确度与稳定度完全由读码频率决定,而读码频率可由晶体振荡器通过数字分频得到,晶体振荡器的输出精度能达到几十个PPM,因此数模转型信号发生器有较高的频率准确度和稳定度。但是检验正弦信号的重要指标除了频率准确度和稳定度之外,还有信噪比和谐波畸变两项。数模转换型号信号发生器的信噪比和谐波畸变主要取决于数模转换器的位数和精度,由于高位的数模转换器制造困难,造价较高,使得该类高精度的信号发生器制造成本很高,而且也限制了信号发生器精度的进一步提高。但由于数模转换型信号发生器不仅是可以内置于测试设备中的,而且这类信号发生器精度还能满足一部分中等精度要求测试设备的需求。所以数模转换型信号发生器是使用范围最广的一类内置式信号发生器。 在采用ROM方式构成高精度信号发生器时,ROM中存入根据Σ—Δ数字调制器的数学模型计算得到的正弦信号的1位的Σ—Δ数字调制代码,产生正弦信号时该代码在时钟及控制电路的引导下,周期地顺序读出送给1位数模转换器,1转换成正矩形脉冲,0转换成负矩形脉冲。数模转换器的输出经模拟低通滤波器进行滤波,滤除其中的高频噪声成分,即可输出高精度的模拟正弦信号。同数模转换型信号发生器类似,输出正弦信号频率f等于是1位Σ—Δ数字调制代码的时钟频率f除以正弦信号每周采样点数R。因为采样点数R是固定的数字,所以输出正弦信号的频率精度和稳定度完全由读码频率F决定,而读码频率F可由晶体振荡器通过数字分频准确地得到,所以这种方法也具有很高的频率准确度和频率稳定度。利用过抽样Σ—Δ数字调制技术生成1位代码时,它对输入的多位数字信号进行二次量化,将之转换成高精度的一位的数字信号。在进行数模转换时,所以成本也比较低。根据数字Σ—Δ数字调制调制器的噪声形成理论,正弦信号的信噪比和谐波畸变指标主要由一位Σ—Δ数字调制代码的质量决定,通过仔细调整数字调制器的数学模型,就可以得到高质量的Σ—Δ数字调制代码。综上所述,在采用ROM方式制作信号台发生器时,较好的解决了正弦信号的所有四个指标精度问题,而且也比较稳定。当然相对于数模转换型信号发生器来说制作成本也比较高。本论文由论文同学网(www.lunwentongxue.com)整理,更多论文,请点毕业论文范文查看 DSP型高精度信号发生器基本原理及其特点:DSP型高精度信号发生器是所有种类信号发生器中功能最齐全、精度最高的一类信号发生器系统。它和上面ROM型信号发生器的区别在于获得高质量的Σ—Δ数字调制代码的方法能所不同。在采用ROM方式生成数字正弦信号时,每个周期就按过去抽样的要求进行取点,直接得到高质量的Σ—Δ数字调制代码。而采用DSP方式生成数字正弦信号时,是利用DSP硬件技术来实时模拟Σ—Δ数字调制器的响应。可以每周期只取较少的点,然后对这些点进行插值滤波以满足过抽样的要求,所以DSP型高精度信号发生器可以实时产生各种不同频率的正弦信号。 四、参考文献 《高频电路原理与分析》 曾兴雯 西安电子科技大学出版社 《高频电子线路》 张肃文 高等教育出版社 《高频电子线路实验与课程设计》 杨翠娥 哈尔滨工程大学出版社 《高频电子线路辅导》 曾兴雯 同济大学出版社 《高频电子线路》 阳昌汉 哈尔滨工程大学出版社 《高级电子通信系统》 Wayne Tomasi 电子工业出版社 《电子产品设计实例教程》 孙进生 冶金工业出版社 《电子系弦设计》 马建国 高等教育出版社 《现代电子系统的电磁兼容性设计》吴良斌 国防工业出版社 《怎样选用无线电电子元器件》 魏群 人民邮电出版社 《基于DSP的现代电子系统设计》 戴逸民 电子工业出版社
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