【摘 要】
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大多数实验中,只需要有一种激励。但是在实际应用中,还会遇到另外一种情况,激励信号是由多个独立的信号合成形成的,比如说水声干扰信号。如果用普通的函数发生器,就需要有多
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大多数实验中,只需要有一种激励。但是在实际应用中,还会遇到另外一种情况,激励信号是由多个独立的信号合成形成的,比如说水声干扰信号。如果用普通的函数发生器,就需要有多个信号源来叠加,体积大,操作不便,同步不易。如果用任意波发生器来实现,参数变更不易。若用脉冲变化的方式,频带低,暂态时间长,容易失真。由此,本文研究了一种多分量混合信号的直接波形数据合成方法,研究了该方法的可行性,技术关键,电路实现方法。现在的正弦发生技术可以采用DDS技术,需占用存储器,锁存器,乘法器等资源。近年来FPGA的性能在飞速的发展,有大量逻辑资源,因此用单片FPGA实现多分量混合信号合成是电路上可行的。为了使产生的多分量混合信号失真产生尽可能低,我们就需要研究对分量之间的幅度进行从大到小的排序和优化。根据数字电路特点及分量占用硬件资源的情况定义了正弦,脉冲,三角三种基本分量类型。对分量信号有效位数和截断误差的关系进行分析,并在此基础上提出了整体的电路实现框图。本文以CYCLONE III系列器件为例,用原理图方式设计了一个28正弦,2脉冲,2三角的混合信号的直接数据合成的电路,并编译通过。可以发现正弦波分量受FPGA的RAM严格限制,但三角,脉冲波的分量数可以大大的扩展。本文主要对实现方法进行理论研究,该方法只适用于中低频率的多分量混合信号的合成,其参数变更方便,实现硬件成本低。
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