摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
1 概述 | 第12-15页 |
1.1 DDS 概念及研究意义 | 第12-13页 |
1.2 DDS 技术在武器系统中应用的现状 | 第13页 |
1.3 DDS 国内外发展状况 | 第13-14页 |
1.4 课题研究的主要内容和特点 | 第14-15页 |
2 DDS 的工作原理、特性及目前实施方案 | 第15-22页 |
2.1 DDS 工作原理 | 第15-19页 |
2.2 DDS 技术特性 | 第19-20页 |
2.2.1 技术优点 | 第19-20页 |
2.2.2 DDS 技术局限性 | 第20页 |
2.3 实现DDS 的三种技术方案 | 第20-22页 |
3 CORDIC 算法 | 第22-31页 |
3.1 CORDIC 算法概念 | 第22-23页 |
3.2 CORDOC 算法基本原理 | 第23-27页 |
3.3 CORDIC 算法的实现 | 第27-31页 |
3.3.1 CORDIC 处理器的预处理与后处理 | 第27-28页 |
3.3.2 CORDIC 算法的FPGA 实现 | 第28-31页 |
4 工程实例中DDS 的设计方法与步骤 | 第31-54页 |
4.1 电路设计 | 第31-39页 |
4.1.1 芯片的选型 | 第32-33页 |
4.1.2 电路原理设计 | 第33-37页 |
4.1.3 电磁兼容设计 | 第37-39页 |
4.2 逻辑设计 | 第39-52页 |
4.2.1 DSP 指令处理 | 第40-43页 |
4.2.2 角度计算与逻辑控制的实现 | 第43-45页 |
4.2.3 CORDIC算法的实现 | 第45-51页 |
4.2.4 设计中关键参数的确定 | 第51-52页 |
4.3 DDS 信号的质量控制 | 第52-54页 |
5 仿真与实验结果分析 | 第54-63页 |
5.1 查表法求SIN 值DDS 设计仿真过程 | 第54-59页 |
5.2 利用CORDIC 算法求SIN 值DDS 设计仿真过程 | 第59-63页 |
5.2.1 设计的可行性仿真 | 第59页 |
5.2.2 CORDIC 运算精度仿真 | 第59-60页 |
5.2.3 控制模块对CORDIC 模块控制效果 | 第60-61页 |
5.2.4 控制模块分时控制8 通道效果 | 第61页 |
5.2.5 生成的单通道SIN 波形信号 | 第61-62页 |
5.2.6 生成的双通道SIN、COS 波形信号 | 第62-63页 |
6 总结 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-65页 |
附录 | 第65-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第84页 |