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基于DDS技术的三相六通道信号发生器设计与开发

摘要第1-6页
Abstract第6-9页
第1章 绪论第9-13页
   ·选题背景第9页
   ·信号发生器的研究现状及发展趋势第9-11页
   ·课题来源及意义第11-12页
   ·本文的主要研究内容第12-13页
第2章 DDS 技术及其应用第13-22页
   ·频率合成技术及DDS 技术的主要特征第13-15页
   ·DDS 技术的理论基础及硬件实现第15-17页
   ·DDS 的信号质量分析第17-20页
   ·DDS 技术的实现方法第20-21页
   ·DDS 技术的应用第21-22页
第3章 信号发生器系统总体方案及硬件设计第22-38页
   ·系统的总体设计要求第22页
   ·三相六通道信号发生器系统总体设计第22-24页
     ·系统的总体设计思想第22页
     ·系统的总体设计原理第22-23页
     ·系统的总体设计结构第23-24页
   ·三相六通道信号发生器的硬件设计及实现第24-38页
     ·数字信号处理器的选择第24-26页
     ·电源模块设计第26-27页
     ·锁存和地址译码模块设计第27-28页
     ·可编程时钟模块设计第28-30页
     ·隔离模块设计第30-31页
     ·D/A 转换和低通滤波模块设计第31-33页
     ·FLASH 模块设计第33页
     ·RS232 接口模块设计第33-35页
     ·JTAG 接口模块设计第35-36页
     ·DSP 未用的引脚处理第36页
     ·印制电路板设计应注意的问题第36-38页
第4章 信号发生器系统软件设计及实现第38-52页
   ·软件设计的总体思想第38-39页
   ·系统初始化程序第39-44页
     ·PLL 初始化第39-40页
     ·EMIF 初始化第40-41页
     ·GPIO 初始化第41页
     ·中断初始化第41-44页
   ·波形数据的产生第44-45页
   ·外部中断子程序第45-46页
   ·可编程时钟模块程序第46-48页
   ·RS232 串口通信程序第48页
   ·系统自启动程序第48-50页
   ·CMD 文件编写第50-52页
第5章 系统的调试第52-60页
   ·调试前的准备工作第52-53页
   ·电源、晶振调试第53页
   ·CCS 集成环境下的硬件仿真调试第53-55页
   ·可编程时钟模块的调试第55-56页
   ·三相六路信号的产生第56-59页
     ·三相六路正弦信号的产生第56-58页
     ·谐波叠加第58-59页
   ·RS232 串口调试第59-60页
总结与展望第60-62页
参考文献第62-65页
附录A(攻读硕士学位期间发表的论文)第65-66页
附录B(攻读硕士学位期间参加的科研项目)第66-67页
附录C(系统部分硬件电路原理图)第67-70页
附录D(系统部分程序源代码)第70-76页
附录E(三相六通道信号发生器系统PCB 板)第76-77页
致谢第77页

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