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文檔簡介
實驗一正弦信號發生器PAGE7中南大學DSP(實驗一)實驗報告實驗題目:DDS系統學生姓名:邱培學生學號:1404120610班級:電信1204指導老師:盛利元2015.1.7實驗一正弦信號發生器一、實驗儀器:PC機一臺,JQ-SOPC-2C35實驗箱一臺及輔助軟件(DSPBuilder、Matlab/Simulink、QuartusII、Modelsim)。二、實驗目的:1、初步了解JQ-NIOS-2C35實驗箱的基本結構;2、 學習和熟悉基于DSPBuilder開發數字信號處理實驗的流程。三、實驗原理:正弦波是一種基本信號,任何復雜信號都可由許多頻率、幅度各不相同的正弦波復合而成。已知正弦波存在如下的關系: 由以上公式可知,正弦波存在周期性,本實驗就是根據正弦波的這一特性進行正弦波發生。在AlteraDSPBuilder庫中,有一名為IncrementDecrement的模塊,根據參數設置的不同,IncrementDecrement會不斷從0計數到設定值,然后清0,接著又從0開始計數。圖3-1顯示的是IncrementDecrement的參數設置界面,以圖中參數為例,numberofbits設置為6,即從0開始計數到2^6,然后清0,接著又從0開始計數。在LUT(LookUpTable)查找表模塊中事先存入一個周期的正弦波的抽樣值,利用IncrementDecrement模塊不斷計數,根據計數值找到查找表的地址取出里面的值進行輸出,因為IncrementDecrement模塊的輸出具有周期性,則從LUT的輸出也具有了周期性,這樣,就產生了正弦波。四、實驗步驟:(1)打開MATLAB。(2)從MATLAB界面打開點simulink,從跳出的SimulinkLibraryBrowser界面新建一個model文件。圖1-1正弦發生器模型(model文件)(3)在AlteraDSPBuilder中的Arithmetic庫,找到IncrementDecrement模塊加入到新建的model中;雙擊該模塊并設置參數,BusType:SignedInteger、numberofbits:6,確認退出。(4)在AlteraDSPBuilder中的Storage庫,找到LUT模塊加入到新建的model中;雙擊該模塊并設置參數,DataType:SignedInteger、AddressWidth:6、numberofbits:8、MATLABArray:127*sin([0:2*pi/(2^6):2*pi]),確認退出。(5)在AlteraDSPBuilder中的Storage庫,找到Delay模塊加入到新建的model中。(6)在AlteraDSPBuilder中的Arithmetic庫,找到Product模塊加入到新建的model中,雙擊該模塊并設置參數,Optionalportsandsettings中的UseLPM選項前打勾,確認退出。(7)在AlteraDSPBuilder中的IO&Bus庫,找到Input和Output模塊加入到新建的model中。雙擊Input模塊并設置參數,BusType:SingleBit,確認退出。雙擊Output模塊并設置參數,BusType:SignedIntege、numberofbits:8,確認退出。(8)在Simulink中的Sinks庫,找到Scope模塊加入到新建的model中。雙擊Scope模塊并設置參數,點擊菜單欄中的,將numberofaxes設為2,確認退出。(9)在Simulink中的Source庫,找到Step模塊加入到新建的model中。雙擊Step模塊并設置參數,Steptime:50、Initialvalue:50、Finaltime:1、Sampletime:1,確認退出。(10)在AlteraDSPBuilder中的AltLab庫,找到SignalCompiler和TestBenchOn模塊加入到新建的model中。執行File->Save保存文件,將其命名為sinwave.mdl。(11)執行Simulation->ConfigurationParameters,將solver設為discrete,Type設為Fixed-step,StopTime設為500。(12)點擊菜單欄中的,啟動simulation,simulation結束后,雙擊Scope模塊,打開波形觀察界面,在波形上點擊鼠標右鍵,選擇Autoscale,即可觀察simulation后的正弦波形。(13)點擊TestBenchOn模塊,打開模塊參數界面,在Advanced選項卡中,點選LauchGUI,并依次點擊GenerateHDL,RunSimulink和RunModelsim,啟動RTL級仿真。(14)隨后顯示的界面即為ModelsimRTL級仿真的波形圖。選中tb_sinwave/dut/output信號,點擊鼠標右鍵,選中Propertyties選項,選擇Format為analog,將Height設為100,Scale設為0.4,點擊【OK】確認。在信號上點擊鼠標右鍵,選擇ZoomFull,即可看到RTL級仿真波形。(15)點擊SignalCompiler模塊,打開參數設置頁面,器件系列選擇cyloneII,點擊compile,結束后,關閉該頁面。(16)關閉MATLAB。在位置“D:\ProgramFiles\MATLAB71\work\sinwave_dspbuilder”(MATLAB安裝目錄下的work\sinwave_dspbuilder)打開文件sinwave.qpf。(17)工具欄中點擊Assignments,選中Device,在器件family中選擇CycloneⅡ,選擇下拉菜單中的EP2C35F672C6.,點擊finish。(18)執行AssignmetsAssignmentEditor,將Category設為Pin,并按照下圖對Pin進行設置并保存圖1-2管腳設置(19)執行ToolsSignalTapⅡLogicAnalyzer,選中Data,在Data窗口中的空白處雙擊,在彈出的對話框中將Fiter設為Pins:all®isters:postfittings,點擊List,將Output添加至右邊的窗口中,點擊【OK】確認。(20)在右邊的對話框中將Clock設為Clock信號,Sampledepth設為1K,點選Triggerin,Source設為Clock信號,Pattern設為Risingedge。保存,若彈出對話框詢問是否將文件添加至工程,選擇Yes。點擊菜單欄中的(紫色三角形),重新對工程進行編譯。(21)打開實驗箱,接入電源,用USBBlaster線將電腦和實驗箱連接起來,選擇菜單欄中的圖標。(22)點擊HardwareSetup,選擇USB-0,點擊【Close】確認。選中sinwave.sof文件,點擊Start,將文件下載到實驗板上。(23)執行ToolsSignalTapⅡLogicAnalyzer,選擇Hardware右邊的Setup,將其設為USB-Blaster[USB-0]。(24)將實驗箱上的開關SW[3]和SW[4]撥至高電平,點擊工具欄的(紅色圖標)圖標,啟動數據采集,一段時間(約10s)后點擊圖標停止數據采集,點擊SignalTap中的data窗口,右鍵點擊Output,選擇BusDisplayFormatSignedLineChart,即可看到硬件實現的波形。如圖6所示:五、實驗結果:(1)Simulink仿真波形:(2)RTL級仿真波形(3)硬件實現波形六、討論分析:(1)實驗中遇到的問題和解決方法。答:實驗中遇到的問題是在進行硬件實現波形時,將軟件燒好以后不能進行數據采集,我們認為是可能前面的設置有問題,所以將前面的過程又重新做了一遍,但是還是不行,后來請教了學長以后發現date里面沒有選擇好output。后來設置好以后就可以采集了,圖形與預期的一樣。(2)總結DSPBuilder
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