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基于AT89S52单片机的电子万年历设计.doc
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2022-07-03
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基于AT89S52单片机的电子万年历设计.doc
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摘 要
本文主要介绍了采用直接数字频率合成 DDS 芯片实现正弦信号输出,并完成调频,
调幅功能。它采用美国模拟器件公司(AD 公司)的芯片 AD9851,并用 AT89C51 单
片机对其控制,首先从 DDS 芯片的输出,经低通滤波得到正弦信号,然后对该信号进
行调频,调幅。其中调频部分可以通过在软件中修改 DDS 芯片的频率控制字,相位控
制字等来实现,而调幅部分需在 DDS 输出正弦信号之后外加一调幅器实现。调幅部分
将 DDS 输出作为载波信号,RC 振荡器提供 1KHz 振荡作为调幅信号,它利用了乘法
器 MC1496 完成对正弦信号调制。该系统输出稳定度、精度极高,适用于当代的尖端
的通信系统和精密的高精度仪器。
本文首先介绍了直接数字合成的原理,然后提出了系统总体设计方案,还有系统
硬件电路和软件编写设计等,其中如采用的 AD9851 芯片和调幅模块电路设计作了详
细介绍。
关键词:直接数字频率合成(DDS);AD9851;调频;调幅
Abstract
This article mainly introduced uses the direct digital frequency to synthesize the DDS
chip to realize the sine signal output, and completes the frequency modulation, the amplitude
modulation function. It uses the American simulation component company (AD Corporation)
chip AD9851, and with the AT89C51 monolithic integrated circuit to its control, first from the

DDS chip output, obtains the sine signal after the low pass filter, then carries on the frequency
modulation to this signal, the amplitude modulation. Frequency modulation partial may
through revise the DDS chip in software the frequency control word, the phase control word
and so on realizes, but the amplitude modulation are partial must after the DDS output sine
signal sur- amplitude modulator realization. The amplitude modulation partially the DDS
output took the intelligence signal, the RC oscillator provides the 1KHz vibration to take the
amplititude-modulated signal, it used multiplier MC1496 to complete to the sine signal
modulation. This system output stability, the precision are extremely high, is suitable for the
contemporary acme communications system and the precise precision instrument.
This article first introduced the direct digital synthesis principle, then proposed the system
system design plan, but also has the system hardware electric circuit and the software
compilation design and so on, like uses the AD9851 chip and the amplitude modulation
module circuit design has made the detailed introduction.
Key word: Direct digital frequency synthesis (DDS); AD9851; frequency modulation;
amplitude modulation
目 录
引言.......................................................................................................................1
1 直接数字频率合成(DDS)原理及性能综述................................................1
1.1 DDS 原理........................................................................................................1

1.2 DDS 性能........................................................................................................5
2 课题总体方案设计及论证................................................................................6
2.1 设计任务及初步规划设计.............................................................................6
2.2 方案提出及系统整体设计框图.....................................................................7
2.2.1 系统各部分设计方案..................................................................................7
RAM......................................................................................................................7
2.2.2 系统整体设计框图......................................................................................8
3 硬件电路设计....................................................................................................9
3.1 直接数字频率合成模块.................................................................................9
3.1.1 AD9851 内部结构........................................................................................9
3.1.2 AD9851 芯片引脚分布及功能介绍............................................................9
3.2 单片机控制电路设计...................................................................................13
3.3 调幅模块设计...............................................................................................14
3.3.1 MC1496 内部结构.....................................................................................14
3.3.2 MC1496 静态工作点的设置.....................................................................15
3.3.3 MC1496 在振幅调制中的应用.................................................................16
3.4 键盘与显示模块设计 LCD...........................................................18
4 软件设计..........................................................................................................20
4.1 软件实现思想...............................................................................................20
4.2 软件流程图及程序.......................................................................................21
5 系统调试..........................................................................................................28
5.1 硬件电路调试...............................................................................................28

5.1.1 调试与测试所用仪器................................................................................28
5.1.2 调试过程....................................................................................................28
5.1.3 调试经验总结............................................................................................28
5.2 软件调试.......................................................................................................28
5.3 总调试...........................................................................................................29
6 结论..................................................................................................................29
谢 辞....................................................................................................................31
参考文献.............................................................................................................32
附 录....................................................................................................................33

桂林电子科技大学毕业设计(论文)报告用纸 第 1 页 共 32 页
引言
在现代雷达,通信,宇航,仪表,电视广播,遥控遥测和电子对抗等系统中,一个能
在一定频率范围内提供一系列高准确度和高稳定度的信号频率源有着广泛的应用价值,
同时也是众多应用电子系统实现高性能的关键因素之一。随着应用频率和精度要求的不
断提高,传统的晶体振荡器直接输出频率已不能满足要求。因此,大量的频率合成
(FS,Frequency Synthesis)技术得以广泛的使用。频率合成通过对一个或多个高稳
定度和精确度的参考频率源进行加、减、乘、除运算得到所需的频率。
频率合成(FS)的方法有很多,按其工作模式可以分为:模拟合成和数字合成两种;
按其实现的手段可以大致分为:直接合成和锁相环合成两种。目前应用较多的频率合成
方式主要有:直接模拟合成,锁相环合成(PLL,phase Locked Loop)和直接数字合
成(DDS,Digital Direct Synthesis)。而直接数字频率合成( DDS)则是上个世纪
7 0年 代 , 美 国 学 者 j . T i e r n e y等 人 在 撰 写 的 " A D i g i t a l F r e q u e n c y
Synthesizer"一文中首次提出的以全数字技术,从相位概念出发直接合成所需波形的一
种 新 的 频 率 合 成 原 理 。 它 将 先 进 的 数 字 信 号 处 理 ( D S P, D i g i t a l S i g n a l
Processing)理论和方法引入到频率合成领域中,从而有效解决许多模拟合成技术无法
解决的问题。
限于当时的技术和器件水平,它的性能指标尚不能与已有的技术相比,故未受到重
视。但由于DDS频率转换速度快,频率分辨率高,以及在频率转换时可保持相位的连续
易于实现多种调制功能,全数字化,可编程,易于微处理器控制,易于单片集成,体积
小,价格低,功耗小,生产一致性好,因此,DDS技术近年来得到了飞速发展,它的应
用也越来越广泛,可以说直接数字频率合成的兴起也标志着第三代频率合成技术的形成
1直接数字频率合成(DDS)原理及性能综述
1.1 DDS原理
直接数字频率合成是近年来发展非常迅速的一种新型频率合成技术,其基本思想是
基于正弦查找表。根据正弦函数的产生原理,直接对输入参考时钟进行抽样,数字化,
从相位出发,用不同的相位给出不同的电压幅度,最后经滤波平滑输出所需的频率信号
DDS主要由参考频率源、相位累加器、正弦ROM表、D/A转换器(Digital Analog
Converter,简称DAC)和低通滤波器(LPF)等组成,其中相位累加器与正弦ROM查找表
合称数控振荡器(Numeric Controlled Oscillator,简称NCO),它是 DDS的核心。DDS
的结构原理图如图1.1所示,参考频率源是一个高稳定的晶体振荡器,其输出信号作为
DDS合成频率的基准频率,同时保证DDS中各部件同步工作,来自单片机系统的频率控
制字K控制相位累加器的累加次数,从而改变输出频率 的高低及其相位大小。
K
NCO
Nbits 相
位累加器
正弦波形
查 找 表
DAC LPF
------------------------------
装
----------------
订
-----------------
线
----------------------------------
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