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1、巨磁阻(GMR)生物傳感器是多種學(xué)科互相滲透成長(zhǎng)起來(lái)的高新技術(shù),在基礎(chǔ)研究領(lǐng)域及應(yīng)用領(lǐng)域有其獨(dú)特的技術(shù)價(jià)值和科學(xué)意義。在GMR生物傳感器中,信號(hào)發(fā)生器作為激勵(lì)信號(hào)源和同步參考信號(hào)源,是整個(gè)傳感器的“心臟”,是決定傳感器性能的關(guān)鍵器件。按照GMR生物傳感器的要求,傳統(tǒng)的信號(hào)發(fā)生器由于波形精度低,頻率穩(wěn)定性差、功能單一,以及模擬的信號(hào)源頻率不能精確控制等缺點(diǎn),已經(jīng)不能滿足實(shí)際測(cè)試的需要。針對(duì)上述問(wèn)題,本文基于現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列(FPGA)設(shè)計(jì)
2、出了一款專用于GMR生物傳感器的直接數(shù)字頻率合成器(DDS)。作為激勵(lì)信號(hào),所設(shè)計(jì)DDS產(chǎn)生的信號(hào)具有頻率分辨率高、輸出相位噪聲低、可以產(chǎn)生多種調(diào)制方式等諸多優(yōu)點(diǎn);作為同步參考信號(hào),所設(shè)計(jì)DDS產(chǎn)生的信號(hào)能夠嚴(yán)格正交,且具有任意波形的功能。同時(shí),基于FPGA來(lái)實(shí)現(xiàn)DDS比較靈活,更加集成,具有良好的實(shí)用性和更高的性價(jià)比。本文所設(shè)計(jì)的DDS采用了復(fù)合ROM壓縮法和DDS的優(yōu)化結(jié)構(gòu),消除了硬件資源有限和相幅轉(zhuǎn)換讀取速度受限兩方面的瓶頸。為了
3、確定結(jié)構(gòu)參數(shù)和評(píng)估結(jié)構(gòu)性能,設(shè)計(jì)中利用虛擬儀器開發(fā)軟件(LabVIEW)構(gòu)建了一臺(tái)虛擬DDS。由于LabVIEW是一種基于圖形開發(fā)、調(diào)試和運(yùn)行程序的集成化環(huán)境,使得設(shè)計(jì)和分析更簡(jiǎn)單和快捷。基于虛擬DDS的仿真結(jié)論,采用FPGA實(shí)現(xiàn)了DDS的主體部分。而數(shù)模轉(zhuǎn)換、濾波、衰減以及選擇輸出的功能,由后端調(diào)理電路實(shí)現(xiàn)。通過(guò)結(jié)合FPGA開發(fā)板和信號(hào)調(diào)理電路實(shí)現(xiàn)了任意波形的單路和雙路輸出,并且巧妙地實(shí)現(xiàn)了調(diào)頻和調(diào)相的功能。最后,完成了軟件和硬件的設(shè)
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