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基于改进CORDIC算法的DDS信号发生器设计

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-13页
    1.1 课题研究意义第9页
    1.2 国内外研究现状第9-11页
    1.3 本文的主要工作及结构安排第11-13页
第二章 直接数字频率合成技术第13-28页
    2.1 直接数字频率合成基本原理第13-14页
    2.2 DDS 的组成及各部分作用第14-18页
        2.2.1 相位累加器第14-16页
        2.2.2 正弦查找表第16-18页
        2.2.3 数模转换器第18页
        2.2.4 低通滤波器第18页
    2.3 直接数字频率合成的性能第18-19页
    2.4 DDS 频谱分析第19-22页
        2.4.1 DDS 理想频谱分析第19-21页
        2.4.2 DDS 非理想频谱分析第21-22页
    2.5 直接数字频率合成杂散分析及其抑制方法分析第22-26页
        2.5.1 相位截断杂散第22页
        2.5.2 幅度截断杂散第22-23页
        2.5.3 DAC 转换误差带来的杂散第23页
        2.5.4 抑制杂散的几种方法第23-26页
    2.6 本章小结第26-28页
第三章 CORDIC 算法的改进第28-38页
    3.1 CORDIC 算法基本原理和结构第28-33页
        3.1.1 CORDIC 算法基本原理第29-32页
        3.1.2 CORDIC 算法基本结构第32-33页
    3.2 CORDIC 算法的相关公式推导第33-37页
        3.2.1 角度分解与方向预测第33-35页
        3.2.2 多级流水线合并为一级第35-37页
    3.3 本章小结第37-38页
第四章 基于改进算法 DDS 系统的模块设计与功能仿真第38-59页
    4.1 DDS 系统结构设计第38页
    4.2 键盘扫描模块设计第38-39页
    4.3 Nios Ⅱ系统模块设计第39-44页
    4.4 Nios IDE 软件开发第44-46页
    4.5 相位累加器模块设计第46-48页
    4.6 前端模块设计第48-52页
        4.6.1 前处理模块设计第49-50页
        4.6.2 4乘法器模块设计第50-52页
    4.7 改进算法模块设计第52-54页
    4.8 后端模块设计第54-57页
        4.8.1 交叉处理模块设计第55-56页
        4.8.2 符号变换模块设计第56-57页
    4.9 本章小结第57-59页
第五章 系统性能分析第59-63页
    5.1 改进系统的性能分析第59-62页
    5.2 本章小结第62-63页
第六章 总结与展望第63-64页
参考文献第64-69页
致谢第69-70页
攻读硕士学位期间发表的论文和科研情况第70页

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