构成信号发生器的DDS和变换器
许多设备需要使用能产生高性能、高分辩率信号的低频信号发生器。本实例提供一种能产生0~1MHz频率的电路。你利用这种电路就可产生正弦波、三角波和方 波,并能达到优于0.1Hz的频率分辨率和优于0.1○ 的相位分辨率,从而就可以给精确的相干频率编程。这一特点对于数字调制设备和频率调谐设备来说都是很有用的。该电路使用ADμC381和AD9834来产 生所需的频率(图1)。利用PC或基于Unix的工作站来给微控制器ADμC381编程,然后再通过微控制器,利用一个三线串行接口来对AD9834编 程。接口的字长为16位。

你只要知道相位和主时钟频率,就能利用上述这一公式产生各种输出频率。相位累加器提供28位线性相位。输出正弦波的振幅系数存储在正弦系数ROM中。DAC将正弦波变换成模拟域。如果对ROM旁路,则AD9834就可输出三角波形,而不是输出正弦波形。AD9834也可输出方波波形。图2示出了该电路 输出的各种波形。如图1所示,IOUT引脚(即引脚19)可输出正弦/三角波形,SIGN_BIT_OUT引脚(即引脚16)可输出方波。你只要给频率寄存器写入信息,就可对DDS编程,于是AD9834的模拟输出为:fOUT=fMCLK/288×(频率寄存器字)。

DDS的输出信号具有28位分辨率,所以可达到0.1Hz的有效频率步长,最大可能达到大约1MHz。图2示出了三种典型波形输出。要用2个相位寄存器才能达到12位相位分辨率。这两个相位寄存器可使信号发生如下相移:相移=2π/4096×(相位寄存器字)。
50MHz晶体振荡器为DDS提供基准时钟信号。DDS的输出级是一个以外部电阻为负载的电流输出DAC。一个200Ω的电阻可产生所需的峰-峰电压范围。DDS的输出端是通过电容器C1实现交流耦合的。这种Micro Converter内含两个片上12位DAC。DAC1通过R5改变电流,从而可通过FSADJUST引脚调整DDS的满刻度电流。控制DDS DAC满刻度电流的公式是:IOUT(满刻度)=18×I×R5。DAC、Micro Converter的内部基准和运放2用来对DDS的输出电压进行失调控制。你可对达到±10V的这一直流失调电压进行编程,分辨率为10位。当R1=R2,运放2的增益为8时,运放2的输出为:VOUT=[DAC输出 - (VREF/2)]×8,从而可获得±10V的失调范围。
