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现代许多音频信号发生器都需要进行正弦信号频率的微调,以满足不同的需要,使用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AD9850与单片机的接口,并给出了按步进1 Hz或1 kHz进行线性调频的具体实现方案. 相似文献
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一种基于DDS技术的信号发生器研究与实现 总被引:1,自引:0,他引:1
首先阐述了DDS技术的基本原理,在此基础上,实现了一种采用单片机AT89S52控制AD9850芯片的任意信号发生器系统。理论研究和实验结果表明,该系统可产生频率和幅值均可调的正弦波、三角波和方波,且频带宽、精度高、稳定性好。 相似文献
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文章介绍了一种基于DDS的正弦信号发生器的设计方法,对此正弦信号发生器的硬件部分进行了详细的论述,并给出了系统的软件流程框图.仿真及硬件验证的结果表明,此正弦信号发生器精度高,抗干扰性好,可作为一般的正弦信号发生器使用.此设计方案具有一定的实用性. 相似文献
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直接数字合成(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,在雷达及通信等领域有着广泛的应用前景.系统采用AD9850(DDS)与AT89S52单片机相结合的方法,以AD9850为频率合成器,以单片机为进程控制和任务调度的核心,设计了一个信号发生器.实现了输出频率在10Hz~1MHz范围可调,输出信号频率稳定度优于10-3的正弦波、方波和三角波信号.正弦波信号的电压峰峰值Vopp能在0~5V范围内步进调节,步进间隔达到0.1V,所有输出信号无明显失真,且带负载能力强. 相似文献
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《电子技术与软件工程》2017,(18)
相对于其他频率合成技术,DDS技术在数字集成器、微电子技术等发展的时代,凭借自身独特的性能与特点成为佼佼者。本文将介绍一种多种信号模式输出的高精度信号源,是由AD9959与C8051F023单片共同在DDS原理指导下实现而成的。同时,本文将通过给出示意图以及详细的说明来阐述AD9959的控制口线与软硬件的基本原理。根据有关数据显示,这种多种信号模式的信号源所形成的分辨率、稳定度以及其他性能,在测试中均可达到预测的目标。 相似文献
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基于DDS的程控信号发生器设计 总被引:1,自引:0,他引:1
采用了直接数字频率合成技术(DDS)和计算机控制技术,选择美国Analog Devices公司的高度集成DDS芯片AD9851和AT89S52单片机作为控制器件,设计了一种基于DDS的程控信号发生器。用C语言进行了软件应用设计。实验结果表明,该信号发生器能较好地产生较高稳定度的激励信号,具有较高的实用价值。 相似文献
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DDS(直接数字频率合成)是从相位的观点出发,从原始信号中抽样合成相同波形、不同频率的信号的一种技术。由于此技术能够方便地合成任意波形任意频率的信号,近年来已广泛使用于多功能信号源。市场上已有专用的高性能DDS芯片,例如AD9851。 相似文献
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基于AD9850的嵌入式信号源设计与实现 总被引:1,自引:2,他引:1
频率合成技术是目前研制信号源的关键技术,在此给出一种基于直接数字频率合成(DDS)芯片AD9850和超低功耗的MSP430F149单片机正弦渡方渡信号源设计方案.可输出频率范围为1Hz~10 MHz的正弦波和方波,且具有频率设定、多档步进调整和幅度调节的功能.重点介绍DDS技术原理、单片机与AD9850的硬件接口电路、杂散和噪声信号的消除方法以及整个系统的软件设计.实验结果表明,该方案设计的信号源精度较高、频率范围较宽、结构简单、使用方便、输出信号频率稳定,无明显波形失真. 相似文献
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一种基于DDS芯片AD9850的信号源 总被引:18,自引:0,他引:18
直接数字合成 (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 ,在雷达及通信等领域有着广泛的应用前景。文中介绍了一种高性能DDS芯片AD985 0的基本原理和工作特点 ,阐述了如何利用此芯片设计一种频率在 0~ 5 0kHz内变化、相位正交的信号源 ,给出了AD985 0芯片和MCS5 1单片机的硬件接口和软件流程 相似文献
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介绍了一种基于直接数字频率合成的高可靠性雷达信号发生器的设计方案,实现最高频率400 MHz的点频、线性调频和步进频率雷达信号输出。为提高系统可靠性设计加入了对系统工作状态进行监测和控制的闭环回路。测试结果表明系统输出信号频率稳定,可靠性高。 相似文献