首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到17条相似文献,搜索用时 96 毫秒
1.
AD9850 DDS芯片信号源的研制   总被引:20,自引:0,他引:20  
直接数字合成(Direct Digital Synthesize,DDS)是一种重要的频率合成技术,具有分辨率高,频率变换快等优点。阐述了性能价格比较高的AD9850直接数字频率合成器芯片的基本原理和性能特点,以及用其研制的0-30MHz信号源。  相似文献   

2.
DDS(直接数字合成)技术被视为第三代频率合成技术。该文对基于AD9834DDS信号发生器进行分析、设计、编程。仿真实现用DDS方法产生任意波形(AWG)。  相似文献   

3.
本文介绍了直接数字频率合成技术DDS的原理,分析了美国模拟器件公司采用先进DDS直接数字频率合成技术生产的高集成度产品AD9851芯片的原理及工作特性,提出了如何使用AD9851设计扫频信号发生器的方案和电路。经实验研究表明,该设计方案合理,功能满足设计要求。  相似文献   

4.
介绍了在相控阵天线领域中的一种数字波束合成的设计方法。利用高性能直接数字频率合成器(DDS)芯片及DSP构成频率、幅度可调的系统,这一系统在波束合成中具有重要作用,试验证明该设计应用于系统中的可行性。  相似文献   

5.
直接数字频率合成(DDS)是频率合成领域中的一项新技术.本文简要介绍了DDS工作原理及其特性,详细阐述了应用DDS技术和单片机控制技术、选用AD9851芯片研制一台高分辨率、高稳定度和较高纯度信号源的工程实现方法,给出了系统主要硬件电路、频率控制字传送程序以及抑制杂散的方法.本设计结构简单,拓展性好;人机交互界面友好,数据输入简单、可靠;电磁兼容设计合理,保证了仪器性能稳定.  相似文献   

6.
本文介绍了利用直接数字频率合成(DDS)技术构成数字频率合成器的工作原理、电路组成、电路设计并对利用AD9850、单片机和微机来构成信号发生器作了介绍。  相似文献   

7.
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   

8.
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   

9.
目前的信号源的设计,大都采用直接数字频率合成技术(DDS)。但在很多情况下,DDS存在最小分辨率为输入时钟1/2~n或采用截断法时噪声增加的问题。设计将介绍一种基于DDS原理,采用"跳点法"实现更为精确的频率控制方法。设计采用VHDL语言实现各个模块功能,在QuartusⅡ中完成软件设计与仿真,并下载到cyclone器件中,完成硬件的测试。设计以频率分辨率为基准频率的1%为例,若要获得更高的频率分辨率,只需对程序略加修改即可。  相似文献   

10.
本文介绍美国 AD(模拟器件 )公司采用先进的 DDS直接数字合成技术生产的高集成度产品— AD9851芯片 ,以及它在直接数字式频率合成信号发生器中的应用。  相似文献   

11.
本文介绍了DDS的原理,以Al t er a公司的ACEX1K系列的FPGA做为开发芯片,使用VHDL硬件描述语言编程,从而在一块可编程芯片中实现各种数字合成波形的输出。  相似文献   

12.
基于直接数字频率合成(DDS)原理,以单片机AT89S52为控制核心,结合现场可编程门阵列(FPGA),利用DDS集成芯片AD9851实现了在1 Hz~20 MHz的正弦信号发生器。AD9851输出的信号通过滤波、自动增益控制、功率放大后,在输出为50Ω负载的条件下,输出电压峰峰值可达10 V。此外,本系统还附有输出AM、FM、ASK、PSK、FSK等多种调制信号的功能。信号信噪比高,驱动能力强;系统复杂度低,易于在实验室中自制使用。  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.
介绍了基于编程逻辑器件FPGA和直接数字频率合成(DDS)技术构成的正弦波形发生器.其主要模块有频率控制、相位控制、数模转换及正弦波生成等.各模块均通过VHDL语言编程在FPGA上实现,经软件仿真和硬件测试验证达到了设计要求.  相似文献   

15.
信号发生器广泛应用于电子电路、自动控制及教学试验等领域,是电子技术领域的基础电子仪器之一。然而常见的信号发生器性能落后,无法满足科研及教学需要。在现有信号发生器的基础上,根据直接数字频率合成(DDS)原理,利用 STC89C52 单片机作为控制器件,然后采用 AD9951 型 DDS 芯片进行输出,构造一款性能优良的信号发生器,其能输出的波形有正弦波、方波、三角波,产生的相应波形也具有可调幅度、可调频率、可调相位的特点,输出频率可达 0~160MHz,频率分辨率可达 1Hz。  相似文献   

16.
介绍了DDS芯片AD9852和FPGA(现场可编程门阵列)相结合的全数字方法,直接在70MHz中频上实现多制式信号调制。通过FPGA编程实现对DDS所产生的多种不同调制信号的控制,从而实现远距传输信息的目的。  相似文献   

17.
系统采用ARM920T作为核心处理器,以低频信号作为信号源,采用DDS技术,从而实现相频,幅度,频率特性的分析仪器,能够简单的实现信号源的时域和具体参数的波形。本系统主要由ARM920T控制处理器,DDS扫频模块,ADC采样模块,DAC输出模块,检波滤波器模块,扫频信号源幅度模块组成。其中处理器采样ARM920T,扫频信号源采样DDS芯片AD9851,检波模块以AD637JQ芯片构成,相位检测模块由AD8302芯片构成,通过DAC芯片TLV5618控制扫频信号的幅度。通过实验本仪器可以检测20Hz到1MH  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号