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文档简介
1、TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark0 o Current Document 第1章概述211信号发生器设计背景21.2信号发生器的发展现状31.3本设计采用的研究方法和技术路线3 HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 第2章芯片介绍32.1MSP430单片机技术的发展特点及应用错误!未定义书签。2.1.1MSP430单片机技术的发展特点错误!未定义书签。MSP430F149单片机的引脚图错误!未定义书签。TOC o 1-5 h zDAC5571简介7 HYPERLINK l bookmark8 o Current D
2、ocument DAC5571的引脚说明7 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document DAC5571的原理图及运算方法7 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 第3章系统硬件设计8 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 3.1基于MSP430F149信号发生器构成及工作原理83.2键盘电路93.3数模转换DAC5571电路10 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 第4章系统软件设计10 HYPERLINK l bo
3、okmark20 o Current Document 4.1信号发生器总流程图104.2各个硬件模块程序流程图12 HYPERLINK l bookmark48 o Current Document 4.3波形产生程序流程图14附录错误!未定义书签。第1章概述1.1信号发生器设计背景随着计算机和集成技术的高速发展,电子电路的分析与设计及相应专业课程的教学与实验所采用的方式与方法都发生了重大变化,特别是电子设计自动化系统中所包含的测试测量技术已经成为现代教育技术的重要组成部分,在高校的各个电子相关的实验室中,都需要开发和测试各种复杂的电路或子系统,其通常要求从没有上市的或很难获得的元器件或传感
4、器中提取额外的信号,由此可见信号发生器已经成为了很多行业进行研究测试不可或缺的工具。信号发生器又称信号源或振荡器,在生产实践和科技领域中有着广泛的应用。各种波形曲线均可以用三角函数方程式来表示。能够产生多种波形,如三角波、锯齿波、矩形波(含方波)、正弦波的电路被称为函数信号发生器。函数信号发生器在电路实验和设备检测中具有十分广泛的用途。例如在通信、广播、电视系统中,都需要射频(高频)发射,这里的射频波就是载波,把音频(低频)、视频信号或脉冲信号运载出去,就需要能够产生高频的振荡器。在工业、农业、生物医学等领域内,如高频感应加热、熔炼、淬火、超声诊断、核磁共振成像等,都需要功率或大或小、频率或高
5、或低的振荡器。(1)用分立元件组成的函数发生器:通常是单函数发生器且频率不高,其工作不很稳定,不易调试。(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。(3)利用单片集成芯片的函数发生器:能产生多种波形,达到较高的频率,且易于调试。(4)利用专用直接数字合成DDS芯片的函数发生器:能产生任意波形并达到很高的频率,但成本较高。1.2信号发生器的发展现状信号发生器既可以构成独立的信号源,也可以是高性能网络分析仪、频谱仪及其它自动测试设备的组成部分。信号发生器的关键技术是多种高性能仪器的支撑技术,因为它能够提供高质量的精密信号源及扫频源,可使相应系统的检测过程大
6、大简化,降低检测费用并极大地提高检测精度。美国泰克生产的DTG5000信号发生器的采样率达到最高3.35Gb/s(数据)。国产S1000型数字合成扫频信号发生器通过采用新技术、新器件实现高精度、宽频带的扫频源,同时应用DDS和锁相技术,使频率范围从1MHz1024MHz能精确地分辨到100Hz,它既是一台高精度的扫频源,同时也是一台高精度的标准信号发生器。还有很多其它类型的信号发生器,他们各有各的优点,但是信号发生器总的趋势将向着宽频率覆盖、高频率精度、多功能、多用途、自动化和智能化方向发展。1.3本设计采用的研究方法和技术路线首先去图书馆借阅有关MSP430单片机的书籍资料,了解MSP430
7、单片机的工作原理、内部结构、功能模块、各种寄存器以及汇编语言,从整体上对MSP430单片机的使用方法和编程原理进行理解。然后利用网络资源查阅单片机的C语言编程实例和视频讲解,对单片机每个功能模块的使用有所了解。最后根据自己的题材基于MSP430单片机的信号发生器设计指定相应的策略想办法完成编程。波形的产生是通过MSP430单片机执行某一波形发生程序,向D/A转换器的输入端按一定的规律发生数据,从而在D/A转换电路的输出端得到相应的电压波形。在MSP430学习板的键盘按键,通过软件编程来选择各种波形、幅值电压和频率,按不同按键产生不同波形的信号。此方案的有点是电路原理比较简单,实现起来比较容易。
8、具体就是系统采用MSP430单片机为控制核心,利用单片机内置的AD芯片,通过按键中断来逻辑选择要输出的波形(正弦波、方波、三角波、锯齿波),再设置其它键来控制波形的复制及频率,然后通过示波器观察波形的情况以作为参考。第2章芯片介绍2.1MSP430单片机技术的发展特点及应用MSP430系列单片机是美国德州仪器(TI)1996年开始推向市场的一种16位超低功耗、具有精简指令集(RISC)的混合信号处理器(MixedSignalProcessor)。称之为混合信号处理器,是由于其针对实际应用需求,将多个不同功能的模拟电路、数字电路模块和微处理器集成在一个芯片上,以提供“单片”解决方案。该系列单片机
9、多应用于需要电池供电的便携式仪器仪表中1。2.1.1MSP430单片机技术的发展特点德州仪器1996年到2000年初,先后推出了31x、32x、33x等几个系列,这些系列具有LCD驱动模块,对提高系统的集成度较有利。每一系列有ROM型(C)、OTP型(P)、和EPROM型(E)等芯片。2000年推出了11x/11x1系列。这个系列采用20脚封装,内存容量、片上功能和I/O引脚数比较少,但是价格比较低廉。2000年7月推出了F13x/F14x系列,在2001年7月到2002年又相继推出F41x、F43x、F44x。这些全部是Flash型单片机。2001年TI公司又公布了BOOTSTRAPLOAD
10、ER技术,利用它可在烧断熔丝以后只要几根线就可更改并运行内部的程序。这为系统软件的升级提供了又一方便的手段。BOOTSTRAP具有很高的保密性,口令可达到32个字节的长度1。1、处理能力强MSP430系列单片机是一个16位的单片机,采用了精简指令集(RISC)结构,具有丰富的寻址方式(7种源操作数寻址、4种目的操作数寻址)、简洁的27条内核指令以及大量的模拟指令;大量的寄存器以及片内数据存储器都可参加多种运算;还有高效的查表处理指令。这些特点保证了可编制出高效率的源程序。2、运算速度快MSP430系列单片机能在25MHz晶体的驱动下,实现40ns的指令周期。16位的数据宽度、40ns的指令周期
11、以及多功能的硬件乘法器(能实现乘加运算)相配合,能实现数字信号处理的某些算法(如FFT等)。3、超低功耗MSP430单片机之所以有超低的功耗,是因为其在降低芯片的电源电压和灵活而可控的运行时钟方面都有其独到之处。首先,MSP430系列单片机的电源电压采用的是1.8-3.6V电压。因而可使其在1MHz的时钟条件下运行时,芯片的电流最低会在165A左右,RAM保持模式下的最低功耗只有0.1A。其次,独特的时钟系统设计。在MSP430系列中有两个不同的时钟系统:基本时钟系统、锁频环(FLL和FLL+)时钟系统和DCO数字振荡器时钟系统。可以只使用一个晶体振荡器(32768Hz),也可以使用两个晶体振
12、荡器。由系统时钟系统产生CPU和各功能所需的时钟。并且这些时钟可以在指令的控制下,打开和关闭,从而实现对总体功耗的控制。由于系统运行时开启的功能模块不同,即采用不同的工作模式,芯片的功耗有着显著的不同。在系统中共有一种活动模式(AM)和五种低功耗模式(LPM0LPM4)。在实时时钟模式下,可达2.5A,在RAM保持模式下,最低可达0.1A。4、片内资源丰富MSP430系列单片机的各系列都集成了较丰富的片内外设。它们分别是看门狗(WDT)、模拟比较器A、定时器A0(Timer_A0)、定时器A1(Timer_A1)、定时器B0(Timer_B0)、UART、SPI、I2C、硬件乘法器、液晶驱动器
13、、10位/12位ADC、16位工-ADC、DMA、I/O端口、基本定时器(BasicTimer)、实时时钟(RTC)和USB控制器等若干外围模块的不同组合。其中,看门狗可以使程序失控时迅速复位;模拟比较器进行模拟电压的比较,配合定时器,可设计出A/D转换器;16位定时器(Timer_A和Timer_B)具有捕获/比较功能,大量的捕获/比较寄存器,可用于事件计数、时序发生、PWM等;有的器件更具有可实现异步、同步及多址访问串行通信接口可方便的实现多机通信等应用;具有较多的I/O端口,P0、P1、P2端口能够接收外部上升沿或下降沿的中断输入;10/12位硬件A/D转换器有较高的转换速率,最高可达2
14、00kbps,能够满足大多数数据采集应用;能直接驱动液晶多达160段;实现两路的12位D/A转换;硬件I2C串行总线接口实现存储器串行扩展;以及为了增加数据传输速度,而采用的DMA模块。MSP430系列单片机的这些片内外设为系统的单片解决方案提供了极大的方便。335、方便高效的开发环境MSP430系列有OPT型、FLASH型和ROM型三种类型的器件,这些器件的开发手段不同。对于OPT型和ROM型的器件是使用仿真器开发成功之后烧写或掩膜芯片;对于FLASH型则有十分方便的开发调试环境,因为器件片内有JTAG调试接口,还有可电擦写的FLASH存储器,因此采用先下载程序到FLASH内,再在器件内通过
15、软件控制程序的运行,由JTAG接口读取片内信息供设计者调试使用的方法进行开发。这种方式只需要一台PC机和一个JTAG调试器,而不需要仿真器和编程器。开发语言有汇编语言和C语言。2.1.2MSP430F149单片机的引脚图-:总9-P-二总E5-JXKLLsol-sNr_更二3d-r-:呂空雯ON七口专F1“上1-fC专F1“一1-O-fC2562.2DAC5571简介2.2.1DAC5571的引脚说明DAC5571的引脚说明如表2-3所示。表2-3DAC5571的引脚说明引脚名称描述1VOUT模拟输出电压2GND所有地面参考3VDD模拟供电电压输入4SDA串行数据输入5SCL串行时钟输入6A0
16、设备地址选择2.2.2DAC5571的原理图及运算方法DAC5571的原理图及运算方法分别如图2-2和图2-3所示。RRToOutputAmplifierOGNDDAC5571原理图VOUT二VDDxL)DAC5571运算算法第3章系统硬件设计3.1基于MSP430F149信号发生器构成及工作原理信号发生器电路主要由MSP430F149系统、键盘电路、LCD1602显示电路、DAC5571芯片、电源电路等组成。系统原理方框图如图3-1所示。图3-1系统原理方框图系统工作原理:本系统采用MSP430单片机为控制核心,利用单片机内置的DA芯片,通过按键中断来逻辑选择要输出的波形(正弦波、方波、三角
17、波、锯齿波),再设置其它键来控制波形的复制及频率,然后通过单片机控制显示到LCD1602上。波形的产生是通过MSP430单片机执行某一波形发生程序,向D/A转换器的输入端按一定的规律发生数据,从而在D/A转换电路的输出端得到相应的电压波形。在MSP430学习板的键盘按键,通过软件编程来选择各种波形、幅值电压和频率,按不同按键产生不同波形的信号。3.2信号发生器的键盘电路本系统所需要的键盘有8个,经过分析觉得使用独立式键盘更为合适,但是手上有现有的4*4矩阵键盘,因此使用了4*4矩阵键盘。连接电路如图3-2所示。VCCP1.0PL4P1.5P1.6/1KIR2.4-oK10K5oK13P1.1B
18、.1KR251.1KR26P1.2P1.3-OK4oK2oK61KIR27K1401K15DQK16-oK11图3-2键盘模块电路P1.7现在具体分析键盘的工作原理:键盘初始化使得单片机P1的Pl.oP1.3设置为输入状态,Pl.4P1.7设置为输出状态,然后令Pl.4P1.7输出低电平,Pl.OP1.3下降沿触发中断,并开中断。进入中断子程序后进行扫描并获得键值,最后根据按键的不同分别跳到对应的子程序中。在扫描的子程序中,当在P1.7管脚上输出低电平,并且行线的其他管脚上输出高电平时,如果“K1”键被按下,则P1.0为低电平;如果“K2”键被按下,则P1.1为低电平;如果“K3”键被按下,则
19、P1.2为低电平;如果“K4”键被按下,则P1.3为低电平。通过设置一条行线的输出就可以获取列线上的相应状态,从而获得键盘输入的值。同理,依次在其他列线上输出低电平,就可以获取其他键的输入值。通过这样的扫描方式,可以实现键盘的输入。33数模转换DAC5571电路第4章系统软件设计信号发生器的顺利工作,需要合适的软件来协调系统的各个硬件组成部分,根据信号发生器系统的工作需要来工作,从而达到特定的功能。本章主要设计信号发生器系统的各个硬件组成部分的程序流程图。4.1信号发生器总流程图系统总程序流程图如图4-1所示。系统初始化后,当有按键按下是就会产生按键中断,然后按键扫描获得键值并根据键值跳转到不
20、同的子程序,产生不同的波形。流程图如下:(6始)初始化41按傩I按键中断I按键扫拙II液晶显示程序I4.2各个模块程序流程图窗4.2.1初始化程序流程图初始化程序流程图如图4-2所示。进入初始化阶段,信号发生器的各个部分依次初始化,为后期的程序执行做好准备。开始)关闭看门狗初始化LCD初始化键盘开中断并等待图4-2初始化程序流程图4.2.2按键中断程序流程图按键中断程序流程图如图4-3所示。当有按键按下是就会产生按键中断,然后按键扫描获得键值并根据键值跳转到不同的子程序,产生不同的波形。正弦波子程序方波子程序锯齿波子程序三角波子程序幅值增加子程序幅值减小子程序频率增加子程序频率碱小子程序图4-
21、3按键中断程序流程图43波形产生程序流程图4.3.1正弦波产生程序流程图本程序的波形产生原理是将一个波形周期分割成n等份,每加上一个偏移量然后对输出量求正弦值,并写到DAC5571中,原理图如图4-4所示。(F始)432方波产生程序流程图方波的产生程序是根据波形的频率要求计算出每次幅值跃变的时间,等到定时器A的计时时间到时进入中断进行一次跃变,流程图如图4-5所示。开始Ni=0YN0shucl111(1)Lshuchu(O)图4-5方波程序流程图4.3.3锯齿波产生程序流程图锯齿波的产生程序根据波形的频率要求计算出每次幅值变化的时间,等到定时器A的计时时间到时进入中断进行一次增值,如图4-6所
22、示。c开始i=01讨+1shuchu=ibianliang图4-6锯齿波程序流程图434三角波产生程序流程图三角波的产生程序跟锯齿波的产生程序是同一个原理,根据波形的频率要求计算出每次幅值变化的时间,等到定时器A的计时时间到时进入中断进行一次增值另设一个计数变量,用于判断幅值增减的分割点,流程图如图4-7所示。图4-7三角波程序流程图附录一、硬件电路原理图及实物图丄L:Irft5!f1ft;1电路的原理图电路的实物图实验现象CH1:*7:值“0m:均方恨闻时匕取消自2.1正弦波(低频、高频、低幅度、高幅度)$:0.0005WIDECH11.23V0Trigd2H1峰-峰佰均方根值756mV:肛
23、2夫闭2.2方波1US1UUZ2.3三角波2.4锯齿波三、源程序代码#includevmsp430 xl4x.h#includexinhao.h#defineucharunsignedchar#defineuintunsignedint#defineCPU_F(double)8000000)#definedelayus(x)_delay_cycles(long)(CPU_F*(double)x/1000000.0)#definedelayms(x)_delay_cycles(long)(CPU_F*(double)x/1000.0)uchartemp,x,a=1,b;voidInit(void
24、);voidmain(void)uchari;Init();P3DIRI=(BIT0+BIT1);P3OUT&=(BIT0+BIT1);while(1)switch(x)case1:for(;x=l;i+)if(iv64)P20UT=(sini3)*a;delayus(b);elsei=0;break;case2:for(;x=2;i+)if(i3)*a;delayus(b);elsei=0;break;case3:for(;x=3;i+)if(i3)*a;delayus(b);elsei=0;break;case4:for(;x=4;i+)if(i3)*a;delayus(b);elsei=
25、0;break;case5:for(;x=5;i+)if(i3)*a;delayus(b);elsei=0;break;case6:for(;x=6;i+)P2OUT=(i3)*a;delayus(b);break;default:x=0;voidInitclk()unsignedintiq0;使用XT2振荡器BCSCTL1&=XT2OFF;/打开XT2振荡器doIFG1&=OFIFG;/清除振荡器失效标志for(iqO=0 xFF;iqO0;iqO-);/延时,等待XT2起振while(IFG1&OFIFG)!=0);/判断XT2是否起振以下填充BCSCTL2=SELM_2+SELS;选择M
26、CLK、SMCLK为XT2用户代码,对各种模块、中断、外围设备等进行初始化voidInit(void)WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;关闭看门狗P2DIR=0 xff;P2OUT=0 xff;P1DIR=0 xf0;P1OUT=0 x00;P1IES=0 x0f;P1IE=0 x0f;_EINT();#pragmavector=PORTl_VECTOR_interruptvoidP1_ISR(void)temp=(P1IFG&0 x0f);delayms(20);if(P1IN&temp)=temp)P1IFG=0;return;switch(temp)caseBIT0:P1OUT=0 xe0;if(P1IN&BIT0)=0)x=1;a=1;b=0;P1OUT=0 xd0;if(P1IN&BIT0)=0)x=2;a=1;b=0;P1OUT=0 xb0;if(P1IN&BIT0)=0)x=3;a=1;b=0;P1OUT=0 x70;if(P1IN&BIT0)=0)x=4;a=1;b=0;break;caseBIT1:P1OUT=0 xe0;if(P1IN&BIT1)=0)x=5;a=1;b=0;P1OUT=0 xd0;i
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