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相似文献
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1.
采用基于DDS模块的硬件实现方法设计基带信号发生器,在FPGA内部用DDS模块进行频率合成和叠加,利用EDA技术和FPGA实现直接数字频率综合器DDS的设计.可以完成快速的频率切换,并且在改变时能够保持相位的连续,很容易实现频率、相位和幅度的数控调制.实验结果表明该信号发生器达到了一个比较好的设计精度.  相似文献   

2.
基于DDS技术的双通道信号发生器设计研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了调节两路相同频率正弦信号之间的相位差,采用DDS技术设计了相位关系可调的双通道信号发生器.该信号发生器的输出频率范围为0H z-150MH z,频率分辨率为1μH z,相位调节范围为0°~360°,分辨率为0.022°.它不仅可输出两路相同频率、相位差可调的正弦信号,而且可分别作为两路独立的可调频、调幅、调相的信号发生器使用.  相似文献   

3.
介绍了自主设计开发的信号与系统实验箱中信号源模块的软硬件设计.整个设计以FPGA为核心,Quaturs Ⅱ为开发平台,采用VHDL语言,利用直接数字频率合成技术实现.可以通过灵活的按键开关进行频率、波形选择,输出实验模块所需信号.经仿真验证和实际运行结果表明,信号源模块满足设计要求,在实际教学中获得良好效果.  相似文献   

4.
介绍了一种GPS软件接收机的设计方法.该设计采用软件无线电设计理念,主要包括前端模块、捕获模块、跟踪模块、同步模块、导航解算模块以及其他辅助模块.捕获模块采用基于圆周相关的捕获算法,通过FFT(快速傅立叶变换)分别作用于输入信号和本地码信号将运算变换到频域内处理.该算法可得到C/A码起始相位和分辨率为1 kHz的载波频率信号,但此载波频率精细度差,不能直接用于跟踪环路.为提高载波频率分辨率,采用基于相位关系计算的精频估计算法.实验表明应用精频捕获算法得到的载波精频估计误差在几赫兹以内,可直接用于后续跟踪环路.  相似文献   

5.
讨论了一种用相对简单的实现方式和较少的成本并且具有良好稳定度和精确度的常用波形实现方法.基于可控的MAX038信号发生芯片,讨论了一种智能信号发生器设计.该发生器用于产生频率和幅度均可调节的正弦波、方波和三角波信号,支持波形种类选择、频率调节、输出幅度调节等功能.  相似文献   

6.
基于0.13μm CMOS技术设计了一个应用于无线传感网频率合成器、电源电压为0.5 V的鉴频鉴相器.它的功能是比较输入信号的频率和相位差,并输出一个与该差值成比例的电压.因电源电压是0.5 V,所以该电路采用低阈值晶体管.为了增大相位误差的检测范围和提高最大工作频率,该电路采用了脉冲锁存的结构.当输入信号频率为2 M...  相似文献   

7.
根据PDH( Pound-Drever-Hall)稳频技术原理设计了基于FPGA的可调谐光纤激光器频率锁定控制电路, 利用Matlab/Simulink建立频率误差信号解调电路模型, 仿真结果表明能够输出频率误差信号.以FPGA为核心控制A/D采集光电探测器探测的信号, 结合DDS( Direct Digital Synthesizer)技术在FPGA内部实现混频和低通滤波的功能, 实验结果与仿真结果相符, 能够解调出光纤激光器输出激光的频率锁定误差信号.根据此误差信号调节反馈电压, 改变受压电陶瓷调谐的有源相移光纤光栅峰值谐振波长, 实现对激光器的频率锁定, 为光纤激光器稳频系统的集成化奠定了基础.  相似文献   

8.
针对全波核磁共振信号中的噪声,尤其是最接近拉莫尔频率的工频谐波噪声干扰,影响核磁共振信号的采集及测试结果。设计了延时采样、叠加抵消的消噪方法,理论计算了对同一位置的信号相差半个最接近拉莫尔频率的工频谐波信号周期的两组信号,分别提取并叠加,可以消除拉莫尔频率附近的工频谐波噪声的算法。仿真结果表明,采用设计的消噪方法,信噪比可以提高6.9 dB。采用实际电路测试信号,实测结果与仿真结果对比基本一致。结果表明,该设计可以消除最接近拉莫尔频率处的工频谐波噪声,从而有效的提取核磁共振信号,保证了反演解释的正确性和准确性。  相似文献   

9.
本文设计实现了一个基于LabVIEW的虚拟实验仪器,包括虚拟信号发生器、虚拟双踪数字存储示波器等。其中信号发生器能产生三角波、方波和正弦波,并叠加噪声;示波器实现双通道信号测量、频率幅度测量、信号存储及回放、触发通道控制等功能;实现对外部采集信号及虚拟信号的测量及显示。为了提高所测量信号频率的准确度,通过加上相应窗函数进行频率校正。  相似文献   

10.
采用基于DDS模块的硬件实现方法设计基带信号发生器,在FPGA内部用DDS模块进行频率合成和叠加,利用EDA技术和FPGA实现直接数字频率综合器DDS的设计。可以完成快速的频率切换,并且在改变时能够保持相位的连续,很容易实现频率、相位和幅度的数控调制。实验结果表明该信号发生器达到了一个比较好的设计精度。  相似文献   

11.
设计了一种基于FPGA的拍频信号解调电路用于实时解调双路光纤激光的频差信息.应用ADF4351频率合成器芯片与ADL5801混频器芯片组成混频电路,设计了将光电探测器响应的射频(radio frequency,RF)域拍频信号下变频为中频(intermediate frequency,IF)信号的调理电路;以5CGXFC5C6F27C7N芯片为核心并结合快速傅里叶变换(FFT)进行时频转换,实现了拍频信号实时解调的FPGA解调电路.实验证明,该电路可实现0.41~3.45 GHz宽频带范围内的拍频信号实时检测,频率分辨率为7.6 kHz.  相似文献   

12.
针对光学方法产生的微波信号具有调谐范围窄和频率低等问题,提出并实验验证了一种通过多波长布里渊激光器来产生稳定可调谐微波信号的方法.设计了一种单纵模布里渊激光器,利用该单纵模布里渊激光器获得了超过11阶斯托克斯波的多波长激光器,其波长间隔为0.085 nm,如果继续增加布里渊泵浦功率,输出的斯托克斯波数量可进一步增加;通过差频瑞利散射信号和多波长激光器信号,获得了中心频率为10.8和21.6 GHz的微波信号,在实验中,通过调节泵浦波长和增益光纤的温度,产生了不同频率的微波信号.如果使用较宽温度调节范围的温度控制器可增加调谐范围,且获得的微波信号具有较高的频率稳定性.  相似文献   

13.
根据直接数字频率合成技术,以FPGA为核心,设计了一种便携式多功能信号发生器,可产生正弦波、方波、三角波、锯齿波等信号。通过仿真及硬件实验表明,该信号发生器具有信号频率误差小、分辨率高、体积小、质量轻等优点。  相似文献   

14.
文章简要介绍了沃尔什函数的定义以及沃尔什变换,重点论述了以沃尔什函数进行信号综合原理,设计出了沃尔什函数发生器,并利用沃尔什函数发生器综合频率可调的正弦信号,同时用MUTISIM软件仿真验证设计电路的正确性.  相似文献   

15.
设计一种基于TMS320F2812的脉冲信号参数测量仪系统,主要由DSPF2812最小系统核心板、TLV3501比较器、AD637峰值检波模块和DAC模块TLV5619构成,采用定时器的捕获模式进行数据采集和处理.系统能产生频率1 MHz、脉宽100 ns的标准脉冲信号,同时可以精确测量脉冲信号频率、占空比、幅值和上升时间.频率测量范围10 Hz~2 MHz,测量误差的绝对值不大于0.1%;占空比测量范围为10%~90%,测量误差的绝对值不大于2%;幅度范围0.1~10 V,测量误差的绝对值不大于2%;上升时间测量范围50~999 ns,测量误差不大于5%.可以作为高精度便携式专用脉冲信号测试仪表.  相似文献   

16.
锁相放大器是一种对交变信号进行相敏检波的放大器,广泛的应用于科学研究、医疗卫生、国防科技、精细加工检测等领域.基于虚拟仪器技术的锁相放大器无疑使这种应用更为方便和高效.本文通过分析锁相放大器工作原理,测量信号与基准信号的互相关特性,利用虚拟仪器技术,基于LabVIEW软件系统,完成锁相放大器程序设计,实现将所需频率的微小信号锁定并进行测量的数字锁相放大器设计.  相似文献   

17.
简要介绍了由虚拟仪器构建的二自由度动力减振系统,在建立的系统模型基础上,构建信号源,设计硬件电路,保证在同一界面上系统在分析振动信号的同时输出一电平幅值可调的直流信号,控制实验平台的激振频率.实验表明,实现了对振动信号实时调节、控制以及信号处理的目的,达到合理的减振效果.  相似文献   

18.
微弱信号的频率检测是微弱信号处理的一个重要内容,也是判定微弱信号幅度和相位的重要前提.文章提出一种方法,将AD采样数据先用结构函数算法粗略判定信号频率,然后进行数字预滤波,最后再次使用结构函数算法准确测定频率.该方法完全数字化,在带AD采样和存储器的微处理器系统上均可实现,编程简单,且不要求实时性,很容易在本科生的微弱信号检测实验中实施.实验证明,该算法对于信噪比为-20 dB以上的信号都具有很好的频率检测精度.在实验中提高采样AD的位数、采样频率、采样点数可进一步提高检测精度.  相似文献   

19.
多功能一体化仪表的设计与实现   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍一种集转速、频率与温度测量于一体的多功能一体化仪表设计方法.测量转速与频率时,通过MCS-51单片机的内部定时器及外部中断口,测算出外部输入转速信号、频率信号的周期长度,并换算成相应的转速与频率值.温度测量时,应用美国Dallas半导体公司研制的新型单线总线式数字化温度传感器,DS18820获取现场温度信号,并通过单片机处理显示所测量温度值.  相似文献   

20.
针对传统信号参数测量仪的误差受信号幅值和频率范围影响较大的问题,采用宽带自动增益控制电路进行信号调理,以单片机为主控,结合复杂可编程逻辑器件适合处理时序电路的特点设计等精度信号参数测量仪,测量正弦或脉冲信号的频率、周期、占空比和两路信号的时间间隔。实验表明,在频率测量范围为1Hz~100 MHz内的相对误差绝对值均不大于10-4,最小有效值达到10mV。  相似文献   

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