QCM液相检测精密信号发生器的研究
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-13页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 直接数字频率合成技术发展现状 | 第11页 |
1.3 本文主要工作 | 第11页 |
1.4 本论文的结构安排 | 第11-13页 |
第二章 频率合成技术概述 | 第13-28页 |
2.1 频率合成技术 | 第13-17页 |
2.1.1 直接频率合成技术 | 第13-14页 |
2.1.2 间接频率合成技术 | 第14-15页 |
2.1.3 直接数字频率合成技术 | 第15-17页 |
2.2 DDS原理及特点 | 第17-19页 |
2.3 DDS的结构 | 第19-24页 |
2.3.1 相位累加器 | 第19-21页 |
2.3.2 正弦查找表 | 第21-23页 |
2.3.3 D/A变换器 | 第23-24页 |
2.4 杂散分析 | 第24-27页 |
2.4.1 杂散来源 | 第24-26页 |
2.4.2 杂散抑制方法 | 第26-27页 |
2.5 本章小节 | 第27-28页 |
第三章 系统框架设计 | 第28-38页 |
3.1 主要指标 | 第28页 |
3.2 方案设计 | 第28-32页 |
3.2.1 DDS+PLL方案 | 第28-31页 |
3.2.2 单片机控制DDS方案 | 第31-32页 |
3.3 DDS芯片介绍 | 第32-35页 |
3.3.1 芯片的选取 | 第32-33页 |
3.3.2 AD9854简述 | 第33-35页 |
3.4 AVR单片机使用介绍 | 第35-37页 |
3.5 本章小节 | 第37-38页 |
第四章 信号发生器的硬件设计 | 第38-53页 |
4.1 电源模块 | 第38-40页 |
4.2 单片机模块及外围电路 | 第40-45页 |
4.2.1 MCU控制设计 | 第40-41页 |
4.2.2 ISP下载设计 | 第41-43页 |
4.2.3 串.通信和JTAG仿真设计 | 第43-45页 |
4.3 信号产生模块 | 第45-48页 |
4.4 滤波器的设计 | 第48-52页 |
4.5 注意事项 | 第52页 |
4.6 本章小节 | 第52-53页 |
第五章 信号发生器软件设计 | 第53-66页 |
5.1 方案的选择 | 第53-56页 |
5.1.1 开发工具简介 | 第53-55页 |
5.1.2 整体设计介绍 | 第55-56页 |
5.2 模块程序设计 | 第56-62页 |
5.2.1 AVR控制模块 | 第56-58页 |
5.2.2 串.通信模块 | 第58-60页 |
5.2.3 信号产生程序设计 | 第60-62页 |
5.3 上位机程序设计 | 第62-65页 |
5.4 本章小节 | 第65-66页 |
第六章 系统联调 | 第66-74页 |
6.1 系统连接及调试 | 第66-67页 |
6.2 实验结果及分析 | 第67-73页 |
6.3 本章小节 | 第73-74页 |
第七章 总结 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-78页 |
附录 1 | 第78-80页 |
附录 2 | 第80-94页 |