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数字信号发生器是集成电路设计及调试过程中经常用到的工具,基于FPGA设计了一种DDS型数字信号发生器,可产生正弦波、方波、三角波和锯齿波这四种信号,并具有频率可调功能。 相似文献
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吉强 《数字社区&智能家居》2011,(33):8204-8205
直接数字频率合成技术(DDS)具有频率转换速度快、分辨率高等优点,已经成为当今合成波形的主流方法.介绍了DDS芯片AD9850的基本工作原理,设计了一种线性调频正弦信号发生器,并利用单片机控制芯片AD9850使其产生的正弦信号频率连续可调,讨论了AD950与单片机的接口,并给出了按步进1HZ或1KHZ进行线性调频的具体... 相似文献
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基于FPGA设计了一个DDS函数发生器,能产生频率、幅度、相位可调的正弦波、方波、锯齿波及三角波,幅度在0~6V范围内连续可调,输出信号频率范围为76Hz~5MHz,频率步进值为76Hz,信号初始相位可以在0°~360°之内任意设置,以LM386为核心设计了一个功率放大器,可使频率范围为0~300KHz的信号具有功率输出能力。系统结构简单,成本低廉,精度高,控制灵活,具有广阔的应用的前景。 相似文献
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《电子制作.电脑维护与应用》2016,(6)
本文设计了一款新型的简易正弦信号发生器。利用DDS合成技术,以ATmega16为控制中心,通过外部矩阵按键,可以在一定范围内产生任意频率的正弦波信号,由于DDS集成芯片产生的正弦信号幅值比较小,再利用AD827芯片把正弦波信号进行放大。该正弦信号发生器产生的信号不仅精度高,调节范围大,而且产生的波形温度,干扰少,能满足各种场合的要求。 相似文献
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《电子制作.电脑维护与应用》2017,(19)
本文设计的基于DDS技术的简易函数发生器使用51单片机对DDS芯片AD9834进行编程,利用AD9834产生频率可精确调节的正弦波,三角波,方波,产生的正弦波的频率可以达到2MHz,方波和三角波的频率可以达到1MHz。通过双四选一的模拟电子开关CD4052选择输出的波形,接着再利用DAC0832调节幅度大小,最后使用模拟乘法器MPY634可实现对高频载波信号进行AM调制。该函数信号发生器具有稳定性好、精确度高、操作简单、显示界面人性化等特点。 相似文献
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本文介绍了基于DDS技术的直升机超转信号发生器,同时介绍了DDS工作原理,设计了信号放大器和隔离功率输出级。此信号发生器输出信号频率误差小、分辨率高。 相似文献
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DDS技术在正弦信号发生器中的应用 总被引:8,自引:2,他引:6
信号发生器在自动化测量等领域发挥着越来越重要的作用,直接数字合成(DDS)技术可以方便地对信号频率进行控制从而直接合成所需波形;该系统主控芯片采用Cygnal公司的高性能单片机C8051F040,实现整个电路的控制,正弦波的发生采用专用DDS芯片AD9850,可与单片机通过简单的并行或串行通信,完成外部输入频率数据与芯片内部频率相位控制字间的转换;考虑到通用性,信号发生器以高速单片机为核心,利用DDS芯片和FPGA,在产生常规正弦波的基础上,还可以对信号进行频率调制和幅度调制;同时还能产生二进制PSK、ASK信号。 相似文献
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三相PWM波形发生器SA866AE在交-交变频器中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了三相PWM专用芯片SA866AE的工作原理 ,并用该芯片研制出在交 -交变频器中应用的三相低频正弦波信号发生器装置。实验结果表明 ,以SA866AE为控制芯片的信号发生器装置结构简单、幅值和相位对称度好、参数调整方便、精确、性能可靠 相似文献
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直接数字频率合成(DDS)技术是一种新型的频率合成技术,它具有较高的频率分辨率,能快速实现频率切换,又能在频率改变时保证相位的连续性。但是,专用的DDS集成芯片输出波形及频率范围通常是固定的。在研究专用DDS电路构成的基础上,对专用DDS的电路结构进行了扩展,增加了数据分配器和存储不同波形数据的ROM及外围控制电路模块,在大规模可编程FPGA芯片上实现了波形可编程、频率可编程的多模信号变频系统。该变频系统能够实现正弦波、三角波、锯齿波、方波等波形的选择及每种波形频率的变换。系统将PLL倍频、分频电路、数据选择器、数据分配器、频率字输入模块、DDS信号发生器、键控等模块集成在一块可编程FPGA芯片上,这在很大程度上提高了多模变频信号电路的集成度和可靠性。由于FPGA的系统可编程特性,系统实现的参数可通过现场编程调整,增加了电路适配的灵活性。 相似文献
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本文介绍一种由四片74167同步十进制系数乘法器构成的正弦波扫频信号发生器。频率范围0.1 ̄9999Hz,频率分辨率为0.1Hz。频率值,扫频方式和扫频速率均可由键盘输入。电路用5.12MHz的石英晶体振荡器作为主频发生器,采用了频率跟踪低通滤波器。其波形失真度很小,约为0.3%。 相似文献
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同步调谐可有效展宽甚低频天线的有效带宽,文中利用FPGA分别产生码流产生器、时钟产生器、正弦信号产生器,实现了MSK调制,并且通过FPGA实时控制MSK信号"空号"和"传号"的信号分开,实验结果表明电路可实现任意载频及码元速率的MSK调制,并且按照"空号"和"传号"频率把其严格区分开来,为实现同步调谐奠定基础。 相似文献