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相似文献
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1.
非理想DDS输出信号分析及滤波处理   总被引:1,自引:0,他引:1  
直接数字频率合成(DDS)技术广泛应用于可变时钟发生电路中,文中介绍了直接数字频率合成(DDS)技术的基本原理和非理想情况下DDS输出频谱结构,然后分析了工程实际中杂散对时钟信号的影响,最后解释了以滤波器和锁相环(PLL)改善输出时钟信号质量的原理,并给出了实验结果。  相似文献   

2.
甚高频全向信标/仪表着陆系统标准信号源中,需要进行复杂低频信号的合成.较为详细地阐述了系统采用DSP处理器实现复杂信号合成的原理,即通过利用DSP处理器内部丰富的硬件资源,采用DDS的技术原理,在DSP内部构建DDS的框架电路;并利用DSP内部各单元灵活的可编程特性,使内建的DDS各电路可以分时复用.信号合成时首先使用DDS技术分时合成单一信号,然后再通过数据相加的办法,合成所需的复杂信号.信号合成过程中发挥DDS、DSP的技术优势,同时实现了信号的调幅、调频,高精度相位、幅度预置.最后通过高精度D/A转换器实现信号的模拟输出.最后以电路实际输出的合成信号的波形图与实测结果的形式.验证了所讲述原理的正确性.  相似文献   

3.
生物电阻抗扫描成像技术在妇女乳腺癌早期检查中要求采用高精度、多频率、相位可控的正弦激励源信号,输入到人体组织,通过检测响应信号来获取癌变组织的生理和病理信息。介绍了EIS(电阻抗扫描)的基本概念,重点介绍利用FPGA(现场可编程门阵列)实现DDS(直接数字频率合成)的原理;同时结合周期合成技术完成对激励信号和响应信号的采样,以满足EIS中成像需要,并给出了关键性Verilog代码。采用该方法设计的EIS激励源可以很容易地嵌入到EIS控制系统中,而不用专用DDS芯片,具有高性能、高性价比、电路结构简单等特点。  相似文献   

4.
基于FPGA的直接数字频率合成技术设计与实现   总被引:5,自引:0,他引:5  
介绍了利用现场可编程逻辑门阵列FPGA实现直接数字频率合成 (DDS)的原理、电路结构和优化方法。重点介绍了DDS技术在FPGA中的实现方法 ,给出了采用ALTERA公司的ACEX系列FP GA芯片EP1K30TC -144进行直接数字频率合成的VHDL源程序。  相似文献   

5.
随着数字信号处理技术的发展,DDS技术被越来越广泛的应用于各种数字系统中,它是一种基于数字电路的频率合成方法,随着各种大规模数字可编程芯片的出现,使用DDS有效地解决了模拟电路频率合成技术对相位和频率控制的复杂性和误差较大的特性.首先介绍了DDS技术的基本工作原理和结构,然后用Verilog硬件编程语言实现了基于DDS的信号发生,在此基础上设计了一种基于DDS技术的多路线性调频信号,并给出了其仿真结果,验证了其正确性.  相似文献   

6.
直接数字频率合成(DDS)是频率合成领域中的一项新技术,利用集成DDS芯片能够满足高性能信号源的设计要求。简要介绍了DDS集成芯片AD9951的基本原理及功能特性。提出了一种以AD9951为核心,利用单片机控制技术的通用信号源设计方法。给出了系统主要硬件电路的实现,并利用汇编语言开发了主控软件。实验结果表明,硬件电路结构简单,软件控制灵活,软件和硬件拓展性好,输出信号频率稳定,分辨率高。  相似文献   

7.
直接数字频率合成器在FPGA中的设计与实现   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了利用现场可编程逻辑门阵列FPGA实现直接数字频率合成(DDS)的原理、电路结构、优化方法等.重点介绍DDS技术在FPGA中的实现方法,给出了部分VHDL源程序.FPGA采用ALTERA公司的ACEX系列芯片EP1K30TC-144. 采用该方法设计的DDS系统可以很容易地嵌入到其他系统中而不用外接专用DDS芯片,具有高性能、高性价比,电路结构简单等特点.  相似文献   

8.
本文介绍了采用直接数字频率合成(DDS)技术研制的119.9MHz信号产生器,并对其基本工作原理及电路组成进行了详细的分析。应用结果表明,DDS技术的成功应用使得该信号发生器具有频率分辨率高、控制灵活、硬件电路简单等特点。  相似文献   

9.
张家田  孙铭璐 《电子世界》2012,(16):115-115,118
基于DSP和直接数字频率合成(DDS)原理,利用ADSP21992芯片作为主控模块的核心,采用AD9834型DDS器件设计了一个三维感应测井信号发生器,该信号源的研制对于三维感应线圈系结构、参数、响应原理、三维感应信号采集技术、信号合成处理方法等研究有重要意义。  相似文献   

10.
正弦信号发生器   总被引:2,自引:1,他引:1  
依据直接数字频率合成(DDFS)技术及各种调制信号相关的原理,设计了一个可输出正弦波,调幅波,调频波,PSK及ASK等信号的正弦信号发生器.该信号发生器的正弦波由AD9851型集成DDS器件产生;调频波采用DDS调频法实现;调幅波通过由模拟乘法器AD835搭建的调幅电路产生;ASK和PsK信号在FPGA给出的基带序列信号控制下通过移相电路与多路复用器的结合电路产生.利用固态继电器阵列可实现各种信号的通道选择:利用后级功率放大电路驱动50Ω负栽,可保证其输出电压幅度稳定在6 1V,且整个系统结构简单,界面友好.  相似文献   

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