毕设之数字信号发生器开题报告
基于DDS的超低频信号发生器设计与实现开题报告

西安交通大学城市学院本科毕业设计(论文)开题报告题目基于DDS的超低频信号发生器设计与实现所在系学生姓名专业班级学号指导教师教学服务中心制表2012 年3 月本科毕业设计(论文)开题报告对题目的陈述1. 文献综述信号发生器是用来提供各种测量所需信号的仪器,它是一种常用的信号源,广泛应用于电子电路、自动控制和科学试验等领域。
超低频信号发生器采用单片机波形合成发生器产生高精度,低失真的正弦波电压,可用于校验频率继电器,同步继电器等,也可作为低频变频电源使用。
高精度的信号源对通信系统、电子对抗以及各种电子测量技术十分重要。
随着电子技术的发展,对信号源频率的稳定度、准确度以及频谱纯度提出越来越高的要求。
DDS(直接数字频率合成)技术是从相位概念出发直接合成所需波形的一种新的频率合成技术。
与传统的频率合成技术相比,它具有频率分辨率高、频率转变速度快、输出相位连续、相位噪声低、可编程和全数字化、便于集成等突出优点,成为现代频率合成技术中的佼佼者,得到越来越广泛的应用,成为众多电子系统中不可缺少的组成部分。
基于DDS波形产生的应用现阶段主要在两个方面:1、设计通讯系统需要灵活的和极好的相噪,极低的失真性能的频率源,它通常选用DDS结合它的光谱性能和频率调谐方案,这种应用包括用DDS于调制方面,作为PLL参考去加强整个频率的可调制度,作为本机振荡器(LO),或者射频率的直接传送。
作为选择地,许多工业和医学应用DDS作为可编程波形发生器。
因为DDS是数字可编程,它的相位和频率在不改变外围成分的情况下能很容易地改变,而传统的基于模拟编程产生波形的情况下要改变外围成分。
DDS允许频率的实时调整去定位参考频率或者补偿温度漂移。
这种应用包括应用DDS在可调整频率源去测量阻抗(比如:基于阻抗的传感器),去产生脉冲波形已调制信号用于微型刺激,或者去检查LAN中的稀薄化和电缆。
国内外纷纷采用直接数字频率合成技术设计制作先进的信号发生器,从学术价值来看,直接数字式频率合成技术将会占据频率合成技术的主流,从使用价值来看,各高校中信号发生器应用极为广泛,能够设计出基于DDS技术的低成本高精度直扩信号发生器并推广使用具有非常重要意义。
信号发生器(毕业设计正文)

4.4软件仿真17
第五章结论21
参考文献22
附录25
第1章绪论
1.1
随着电子测量及其他部门对各类信号发生器的广泛需求及电子技术的迅速发展,促使信号发生器种类增多,性能提高。尤其随着70年代微处理器的出现,更促使信号发生器向着自动化、智能化方向发展。现在,许多信号发生器带有微处理器,因而具备了自校、自检、自动故障诊断和自动波形形成和修正等功能,可以和控制计算机及其他测量仪器一起方便的构成自动测试系统。当前信号发生器总的趋势是向着宽频率覆盖、低功耗、高频率精度、多功能、自动化和智能化方向发展。
XTAL1:反向振荡放大器的输入及内部时钟工作电路的输入。
XTAL2:来自反向振荡器的输出。
3.芯片擦除:
整个PEROM阵列和三个锁定位的电擦除可通过正确的控制信号组合,并保持ALE管脚处于低电平10ms来完成。在芯片擦操作中,代码阵列全被写“1”且在任何非空存储字节被重复编程以前,该操作必须被执行。
1.3
1.能产生正弦波、三角波、方波等常见信号。
2.电路板性价比高,可靠性强,操作简单。
第
2.
信号发生器的实现方法通常有以下几种:
方案1:用分立元件组成的函数发生器,但通常是但函数发生器且频率不高,工作不稳定,不易调试。
方案2:可以由晶体管、运放IC等通用器件制作,更多的则是用专门的函数信号发生器IC产生。如L8038、BA205、XR2207等,他们的功能较少,精度不高,频率上限低,无法产生高频率信号,调节方式不够灵活,频率和占空比不能独立调节,二者相互影响。
3.键盘:用按键来控制数值的输入和输出波形的种类。
4.显示部分:示波器显示波形,采用LCD显示波形.1
信号发生系统主要由CPU、D/A转换电路、放大及I/V转换电路、按键和显示电路、电源等电路组成。
信号发生器开题报告

信号发生器开题报告信号发生器开题报告一、引言信号发生器是电子工程领域中常用的一种仪器设备,用于产生各种类型的电信号。
它在电子测试、通信、无线电、音频等领域有着广泛的应用。
本文将对信号发生器的原理、分类、应用以及未来发展进行探讨。
二、信号发生器的原理信号发生器的原理基于信号的合成和调制技术。
它通过内部的振荡器产生基准信号,然后经过调制电路进行调制,最终输出各种类型的电信号。
常见的信号类型包括正弦波、方波、脉冲波等。
三、信号发生器的分类根据输出信号的频率范围,信号发生器可以分为射频信号发生器和低频信号发生器两大类。
射频信号发生器主要用于无线通信领域,其频率范围通常在几十千赫兹到几十吉赫兹之间。
低频信号发生器则主要应用于音频、电子测试等领域,其频率范围通常在几赫兹到几百兆赫兹之间。
四、信号发生器的应用1. 电子测试:信号发生器可以用于测试电子元器件的性能。
通过产生不同类型的信号,可以对电路的频率响应、非线性失真、幅度稳定性等进行测试和评估。
2. 通信系统:信号发生器在通信系统中起着重要的作用。
它可以产生各种调制方式的信号,用于模拟不同的通信场景,如调制解调器的性能测试、无线电信号的发射与接收等。
3. 音频设备:信号发生器可以用于音频设备的测试和校准。
通过产生标准的音频信号,可以对音响设备的频率响应、失真程度等进行评估。
4. 科学研究:信号发生器在科学研究中也有广泛的应用。
例如,在物理实验中,可以使用信号发生器产生特定频率的信号,用于研究波动、共振等现象。
五、信号发生器的未来发展随着科技的不断进步,信号发生器也在不断发展和创新。
未来的信号发生器有望具备更高的频率范围、更精确的信号调制能力以及更多的信号类型选择。
同时,随着人工智能和互联网技术的发展,信号发生器可能会与其他设备进行智能连接,实现更高效的测试和调试。
六、结论信号发生器作为一种重要的电子仪器设备,在电子测试、通信、无线电、音频等领域发挥着重要的作用。
数字函数信号发生器的设计与实现的开题报告

数字函数信号发生器的设计与实现的开题报告题目:数字函数信号发生器的设计与实现研究内容:数字函数信号发生器是一种可以产生各种形式的信号的仪器,如正弦波、方波、三角波等。
在电子实验、仪器维修和教学中,常常需要产生这样的信号。
本项目旨在设计一种数字函数信号发生器,使用FPGA实现,能够产生多种不同类型的信号。
具体研究内容包括:1.针对不同类型的信号,研究相应的生成算法。
2.设计基于FPGA的信号发生器架构,包括时钟模块、采样模块、数字信号处理模块等。
3.实现功能模块,包括正弦波、方波、三角波、PWM等信号的产生。
4.进行仿真和基于FPGA硬件平台的实验,在不同频率、不同幅值、不同波形下测试信号发生器的性能。
研究意义:数字函数信号发生器是电子学科的基础仪器之一,在工业上有着广泛的应用。
本课题的研究内容和方法具有一定的创新性和实用性,可以扩展数字电路设计和电子产品的知识面,提高学生的综合素质和动手实践能力。
同时,数字函数信号发生器的设计与实现也对工业界有着一定的参考价值。
研究方法:1. 文献调研法:对数字函数信号发生器的相关文献进行归纳整理,然后进行分析比较,确定设计方案。
2. 系统设计法:以上文献调研为基础,根据不同的功能需要,分析分块的原则,实现设计方案。
3. 软硬件协同设计方法:采用VHDL语言进行设计与仿真,并根据实验要求搭建FPGA硬件平台进行系统验证。
计划进度:第一阶段:系统方案和算法设计(2周)1.1 研究数字函数信号发生器的相关文献,完成方案设计和算法设计。
1.2 着手进行基于FPGA的数字函数信号发生器系统硬件结构设计。
第二阶段:信号发生器模块实现(4周)2.1 完成正弦波、方波、三角波等基本信号的实现模块。
2.2 完成基于PWM调制的方波、三角波的实现模块。
第三阶段:调试和测试(2周)3.1 将设计的数字函数信号发生器实现到FPGA硬件平台上进行测试。
3.2 对波形频率、幅值等进行调试和测试。
开题报告,单片机实现一个简单的信号发生器

开题报告,单片机实现一个简单的信号发生器第一篇:开题报告, 单片机实现一个简单的信号发生器单片机实现一个简单的信号发生器一、课题来源及研究的目的和意义1.1课题来源教师虚拟。
1.2研究的目的及意义本课题是基于单片机的信号发生器的设计。
研究本课题可以熟悉c 语言,MATLAB及相关电子器件的功能和用法。
通过对单片机硬件、软件的设计,及硬件与软件的联调后可以进一步熟悉相关的知识,提高利用所学知识解决实际问题的能力。
二、课题所涉及的问题在国内(外)研究现状分析单片微型计算机,简称单片机,是微型计算机的一个分支。
采用超大规模技术把具有数据处理能力(如算术运算、逻辑运算、数据传送、中断处理)的微处理器,随机存取数据存储器,只读程序存储器,输入输出电路等电路集成到一块单块芯片上,构成一个体积小,然而功能较完善的计算机系统。
这些电路能在软件的控制下准确、迅速、高效地完成程序设计者事先规定的任务。
单片机诞生20世纪70年代。
当时微电子技术正处于发展阶段,集成电路也属于中规模发展时期,各种新材料新工艺尚未成熟,单片机仍处在初级的发展阶段,元件集成规模还比较小,功能比较简单。
1976年INTEL公司推出了MCS-48单片机,这个时期的单片机才是真正的8位单片微型计算机,并推向市场。
到了80年代初,单片机已发展到了高性能阶段,像INTEL公司的MCS-51系列。
九十年代以后,单片机获得了飞速的发展,世界各大半导体公司相继开发了功能更为强大的单片机。
美国Microchip公司发布了一种完全不兼容MCS-51的新一代PIC系列单片机,引起了业界的广泛关注,特别它的产品只有33条精简指令集吸引了不少用户。
1990年美国INTEL公司推出了80960超级32位单片机引起了计算机界的轰动,产品相继投放市场,成为单片机发展史上又一个重要的里程碑。
我国的单片机应用始于80年代,虽然发展迅速,但相对于世界市场我国的占有率还很低。
到目前为止,由于我国的微电子技术和制造工艺都比较落后及国外单片机的竞争等原因,我国还没有设计生产出自己的单片机。
PWM信号发生器设计开题报告

开题报告毕业设计题目: PWM信号发生器设计浙江理工大学本科毕业设计(论文)开题报告班级10电子1班姓名课题名称PWM信号发生器设计目录:一、选题意义二、国内外研究现状三、研究的基本内容与拟解决的主要问题四、总体研究思路(方法与技术路线)五、可行性分析六、预期研究成果七、研究工作计划参考文献成绩:答辩意见答辩组长签名:年月日系主任审核意见签名:年月日PWM信号发生器设计开题报告一、选题意义PWM是一种模拟控制方式,其根据相应载荷的变化来调制晶体管基极或MOS管栅极的偏置,来实现晶体管或MOS管导通时间的改变,从而实现开关稳压电源输出的改变。
这种方式能使电源的输出电压在工作条件变化时保持恒定,是利用微处理器的数字信号对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术。
PWM控制技术以其控制简单,灵活和动态响应好的优点而成为电力电子技术最广泛应用的控制方式,也是人们研究的热点[1]。
PWM信号发生器是实验室常见的一种仪器,其控制方法也是包括模拟电路、数字电路和计算机控制等方法。
其中,计算机控制的数字信号发生器因为功能多、精度高成为现代信号发生器的主要控制方法。
本设计将采用单片机实现各种信号的频率、幅值的控制,硬件电路设计是以AT89C52单片机为核心控制器构成的,由信号发生电路,频率可调电路、幅值可调输出电路,键盘显示器电路、电源电路等模块组成[2]。
二、国内外研究现状信号发生器又称波形发生器,是一种常用的信号源,被广泛地应用于无线电通信、自动测量和自动控制等系统中。
传统的信号发生器绝大部分是由模拟电路构成,借助电阻电容,电感电容、谐振腔、同轴线作为振荡回路产生正弦或其它函数波形。
频率的变动由机械驱动可变元件完成,当这种模拟信号发生器用于低频信号输出往往需要的RC 值很大,这样不但参数准确度难以保证,而且体积和功耗都很大,而由数字电路构成的低频信号发生器,虽然其低频性能好但体积较大,价格较贵[3]。
在今天,随着大规模集成电路和信号发生器技术的发展,许多新型信号发生器应运而生。
基于PLL信号发生器的设计开题报告

毕业设计(论文)开题报告基于PLL信号发生器的设计系别:专业:学生姓名:指导教师:年11月22日开题报告填写要求1.开题报告作为毕业设计(论文)答辩委员会对学生答辩资格审查的依据材料之一,应在指导教师指导下,由学生在毕业设计(论文)工作前期完成,经指导教师签署意见、专家组及系主任审查后生效;2.开题报告必须用黑墨水笔工整书写或按教务处统一设计的电子文档标准格式(可从教务处网页上下载)打印,禁止打印在其它纸上后剪贴;3.工程设计与软件开发类的开题报告应包括以下内容:(1)主要任务以及主要技术经济指标;(2)设计的国内外现状和发展趋势;(3)研究路线与关键技术;(4)实验条件;(5)进度计划;(6)参考文献等;4.科研论文类的开题报告应包括以下内容:(1)研究的目的;(2)研究的国内外现状和发展趋势;(3)主要研究内容与关键问题;(4)拟采用的研究手段;(5)进度计划;(6)参考文献等;5.开题报告的撰写应符合科技文献规范,且不少于2000字;参考文献应不少于15篇,包括科技期刊、教科书、专著等。
毕业设计(论文)开题报告附件:开题报告基于PLL 信号发生器的设计一、主要任务及主要技术经济指标完成一个无明显失真正弦波的设计,频率范围从30MHz —100MHz 可调。
二、研究的现状和发展趋势频率合成器是电子系统的心脏,是决定电子系统性能的关键设备,随着通信 、数字电视、卫星定位、航空航天、雷达和电子对抗等技术的发展,对频率合成器提出了越来越高的要求。
频率合成技术是将一个或多个高稳定、高精确度的标准频率经过一定变换,产生同样高稳定度和精确度的大量离散频率的技术。
频率合成理论自20世纪30年代提出以来,已取得了迅速的发展,逐渐形成了目前的4种技术:直接频率合成技术、锁相频率合成技术、直接数字式频率合成技术和混合式频率合成技术。
三、研究的路线与关键技术锁相式频率合成器是采用锁相环(PLL)进行频率合成的一种频率合成器。
数字信号发生器大学本科方案设计书

毕业设计(论文)设计(论文)题目:基于单片机的数字信号发生器设计电气工程学院基于 AT89S51单片机的数字信号发生器【摘要】智能仪器的出现,极大地扩充了传统仪器的应用范围。
智能仪器凭借其体积小、功能强、功耗低等优势,迅速地在家用电器、科研单位和工业企业中得到了广泛的应用。
本系统是基于 AT89S51单片机设计的数字式波形发生器。
采用 AT89S51作为系统的控制核心,外围电路采用数字 / 模拟转换电路( DAC0832),运放电路(M C1458),按键, ISP 接口等。
通过按键控制切换产生正弦波,锯齿波,三角波,方波,各类型信号的频率统一为 100HZ,而幅值在 -5V~+5V范围内可调。
本设计电路原理简单,性能较好,具有一定的实用性和参考价值。
【关键词】单片机, 波形发生器,D/A电路DIGITAL SIGNAL GENERATOR DESIGN BASED ON AT89S51【A BSTRACT 】The emergence of intelligent machines, which greatly expanded the scope of application of traditional instruments. Intelligent instrument, with its small size, powerful, low-power advantages of home appliances quickly, research institutes and industrial enterprises has been widely used.The system is a digital waveform generator based on single chip computer. AT89S51 is used as a control core. The system is composed by digital/analog conversion (DAC0832),imply circuit (MC1458),button ISP inferface and LED lights. It can generate square triangle and sine wave,with LED display . The frequency of various types of signal unity of 100HZ, but the amplitude in the-5V ~ +5 V range adjustable. The circuit design is simple, better performance, has some practical and reference value.【 KEY WORDS 】the single chip computer , the signal generator , D/A conversion目录绪论91.92.9第一章系统设计101.112.113.11第二章硬件电路的设计121. AT89S51122.153.154.175. ISP23第三章软件设计241.252.253.264.275.28第四章测试仿真291.292.303.31第五章其它311.312.32附录32Protel32 PCB33 Proteus343543绪论1.波形发生器现状波形发生器作为一种常用的应用电子仪器设备,传统的波形发生器可以完全用硬件电路搭建,如应用555 振荡电路可以产生正弦波,三角波,方波等波形,传统的波形发生器多采用这种方式设计,这种方式不应用单片机,但是这种方式存在波形质量差,控制难,可调范围小,电路复杂和体积大等缺点,在科学研究和生产实践中,如工业过程控制,生物医学,地震模拟震动等领域往往需要低频信号源,而由硬件搭建的波形发生器效果往往达不到好的效果,而且低频信号源所需要的RC很大,大电阻,大电容在制作上有困难,参数的精度也难以保证,而且体积大,漏电,体积大是该类波形发生器的显著缺点。
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洛阳理工学院
毕业设计(论文)开题报告
系(部):计算机与信息工程系2013 年3月9 日课题名称基于MATLAB和声卡的数字信号发生器设计
学生姓名李艳芳专业班级B090505 课题类型软件工程
指导教师李京秀职称教授课题来源自拟
1.综述本课题国内外研究动态,说明选题的依据和意义
随着计算机软硬件技术的发展,越来越多普通仪器不能达到或不完全能实现的功能能够由计算机实现。
信号发生器也称信号源,是用来产生振荡信号的一种仪器,早在20年代电子设备刚出现时就产生了。
随着通信和雷达技术的发展,40年代出现了主要用于测试各种接收机的标准信号发生器。
随着信号发生器的迅速发展,利用微处理器、模数转换器和数模转换器,硬件和软件信号发生器的功能扩大,产生比较复杂的波形。
这时期的信号发生器多以软件为主,实质是采用微处理器对DAC的程序控制,就可以得到各种简单的波形,实现不同频率的输出,是电子测试系统的重要部件。
这其中由以数字信号发生器的设计是应用最快、成效最显著的新科学之一。
数字信号发生器是一种数据信号发生器,提高了信号测量的准确度、精度和变换速度,克服了模拟信号处理的诸多缺点,模拟信号发生器随之被数字信号发生器所取代。
传统的台式仪器如任意函数发生器等加工工艺复杂、价格高、仪器面板单调、数据存储、处理不方便。
以MATLAB和LabVlEW 为代表的软件的出现,轻松地用虚拟仪器技术解决了这些问题。
Matlab是美国MathWorks公司自20世纪80年代中期推出的数学软件,优秀的数值计算能力和卓越的数据可视化能力使其很快在数学软件中脱颖而出。
到目前为止,其最高版本7.1版已经推出。
随着版本的不断升级,它在数值计算及符号计算功能上得到了进一步完善。
在欧美等高校,Matlab已经成为线性代数、自动控制理论、概率论及数理统计、数字信号处理、时间序列分析、动态系统仿真等高级课程的基本教学工具,是攻读学位的大学生、硕士生、博士生必须掌握的基本技能。
在设计研究单位和工业部门,MATLAB已经走出实验室, 并被广泛地用于研究和解决各种具体的工程问题。
Matlab的主要特点是:有高性能数值计算的
高级算法,特别适合矩阵代数领域;有大量事先定义的数学函数,并且有很强的用户自定义函数的能力;有强大的绘图功能以及具有教育、科学和艺术学的图解和可视化的二维、三维图;适合个人应用的强有力的面向矩阵(向量)的高级程序设计语言;与其它语言编写的程序结合和输入输出格式化数据的能力;有在多个应用领域解决难题的工具箱。
本课题采用MATLAB来实现是因为MATLAB已成为国际上最流行的计算机仿真软件设计工具。
它不再仅仅是一个矩阵实验室,而是一种功能强大的的实用高级计算机编程语言。
MATLAB语言有强大的音频处理函数和数据处理功能,能够方便地产生各种波形的数据数组,利用这些函数和命令可以很容易地实现对外部物理世界的信号输出和输入。
根据声卡输出信号的原理,采用MATLAB软件编程,可以方便地输出所需要的正弦波、三角波、方波等多种信号,有效地实现信号发生器的基本功能并且完全支持可视化编程。
声卡是将音频输入数据转换为立体声输出的一种设备。
现在,声卡作为多媒体计算机系统中最基本最常用的硬件之一, 其技术已经发展成熟,它同时具有A/D和D/A转换功能。
通常PC机配置的声卡提供了麦克风输入和扬声器输出2个接口,它集成了信号输入/输出需要的模/数转换器(ADC)和数/模转换器(DAC),因此,利用Matlab软件产生的各种虚拟信号通过声卡的DAC单元就可以直接输出。
MATLAB与声卡两者结合,我们可以较方便地实现信号发生器的功能。
目前,我国已研究出的有基于MATLAB和声卡的低频信号发生器和虚拟信号发生器等,研究空间依然非常广阔。
MATLAB的数据采集工具箱和图形用户接口提供了十分简便的实现声卡输出功能的命令和函数, 利用MATLAB和声卡设计数字信号发生器十分方便,而在硬件上只需要一块声卡, 无需添加任何其他设备, 价格十分便宜。
虽然声卡的设计是产生声音为目的, 有效的音频范围和输出电压的幅度在一定程度上限制了他的使用, 但这已完全能满足产生基本信号源的要求。
在本设计的基础上, 通过进一步的MATLAB编程或硬件上的改进和扩展, 可以实现一些常规仪器设备不能产生的信号, 这在实际应用中具有广泛的推广应用前景。
2. 研究的基本内容,拟解决的主要问题
研究内容:MATLAB是一个数据分析和处理功能十分强大的工程实用软件, 它的数据采集工具箱为实现数据的输入和输出提供了十分方便的函数和命令。
数字信号发生器能产生正弦波, 方波, 锯齿波等标准信号,并可以根据用户的需要生成各种波形。
声卡是多媒体计算机系统中最基本、最常用的硬件之一,现已被广泛应用于声音信号采集和虚拟仪器系统的设计。
本课题采用MATLAB软件编程产生简单波形(正弦波、方波、三角波、锯齿波、白噪声)信号;根据声卡输出信号的原理,将各种信号输出,实现数字信号发生器的基本功能。
解决的主要问题:
(1)系统实现原理
在设计之前应全面了解整个系统的实现原理。
(2)基于MATLAB 的信号发生器的实现方法
MATLAB的数据采集工具箱( DAT ) 提供了一系列的函数和命令来实现实时模拟信号的输出,本课题暂时需正弦波、三角波、方波等多种信号输出。
(3)程序实现
1)通过MATLAB的图形界面控制输出信号的幅度和频率等参数并用来产生正弦波、方波、三角波等常用信号。
2)完成所对应图像的回调函数的编写。
(4)硬件连接
将信号从声卡输出。
(5)信号发生器波形测试、调试
将产生的信号波形进行测试、调试。
3.研究步骤、方法及措施
步骤
(1)系统实现原理
普通计算机与MATLAB软件相结合实现数字信号发生器的系统结构如图1所示。
图1 数字信号发生器的结构框图
(2)程序实现
利用Matlab软件中GUI模块进行设计,在Matlab中可以方便地设计出基于对话框的图形用户界面,它提供了诸如编辑框、按钮、滚动条等图形对象,通过对这些图形对象的有机组合,再对相应的图形对象进行各种属性操作及回调函数的编写。
(3)信号输出
信号通过硬件设备的声卡输出。
(4)信号测试
用示波器将输出的信号进行测试、调试。
(5)噪音干扰分析
查找噪音来源及滤除方法。
研究方法
Matlab将声卡等设备都作为对象处理, 其后的一切操作都不与硬件直接相关, 而是通过对该对象的操作来作用对象。
所以,首先要为声卡建立一个设备对象即为模拟输出设备对象建立函数,通过该函数将声卡映射为Matlab环境中的一个模拟输出设备对象句柄。
然后同样使用MATLAB添加数据输出通道操作函数和数据输出操作函数,这样就可以达到利用MA TLAB和声卡较方便地来实现信号发生器的功能。
在Matlab中用声卡产生数字信号的实现方法如图2所示
图2 MATLAB中用声卡产生数字信号的流程图
4.研究工作进度
毕业设计从第5周开始。
第5周收集资料、熟悉毕业设计课题
第6周学习MATLAB编程方法及GUI界面设计
第7周数字信号发生器GUI界面设计
第8-12周完成程序设计
第13周完成声卡输出
第14周信号发生器波形测试、调试
第15-16周撰写论文, 论文审查
第17周论文答辩
5.主要参考文献
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教研室意见
教研室主任签字:年月日。