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相似文献
 共查询到17条相似文献,搜索用时 171 毫秒
1.
基于FPGA的涡流检测正交信号源的设计方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对涡流检测中所需高精度正交信号源,提出了利用Altera公司FPGA芯片,用编程开发片内DDS模块产生数字正交信号再经DA转换和滤波转换为可靠信号源的一种新的设计方法;重点研究了系统设计原理、硬件构成和QuartusⅡ开发环境下使用VHDL进行片内累加器、波形表以及相位控制模块开发的具体方法;系统实际测试效果达到了较高的精度和稳定度,并具有双路频率连续可调,高宽带等特点,完全满足涡流检测的要求;采用此方法设计的正交信号源可靠性、适应性高,并较之使用成品DDS芯片显著降低成本,具有一定的推广价值和市场应用前景。  相似文献   

2.
介绍一种基于FPGA和DDS技术的涡流信号源。利用FPGA芯片、D/A转换器、滤波电路、幅度放大电路和功率放大电路,设计了一个参数可调的涡流信号源。该涡流信号源精度高,性能稳定,操作方便,能满足涡流检测系统需求。  相似文献   

3.
给出了一种基于直接数字频率合成(DDS)技术的涡流检测激励信号源的设计与实现方案。以单片机AT89S52为核心的控制芯片,采用AD9850型DDS芯片,外围配合滤波器、人机交互等模块,得到频率、相位可调的涡流传感器的激励信号源。该信号源系统具有频率分辨率高、稳定性好、频率可控等特点,可实现100Hz-40MHz范围内、步进值为1Hz的正弦信号的输出,电压峰-峰值达到10+0.4V。  相似文献   

4.
基于FPGA的DDS研究与设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用FPGA芯片及D/A转换器,采用直接数字频率合成技术,通过EDA开发软件,在线编译DDS信号源设计文件到FPGA开发板上,得出一个频率、相位可调的止弦信号发牛器系统模块.经过设计和电路测试,输出波形达到了技术要求.基于FPGA的DDS信号源,只要改变存储波形信息的ROM数据,就可以灵活地实现任意波形发生器.  相似文献   

5.
导弹角速度编码器组合测试系统信号源设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
基于计算机串行通信总线,在单片机的控制下使用一片FPGA芯片控制DDS模块完成了信号源的设计,同时控制DDS芯片AD9959完成任意波形的产生以作为备用的信号源。基于QuartusII7.2软件环境和VHDL语言完成了软件程序的设计。仿真和试验表明,该信号源稳定性好,信号精度及分辨率高,频率、相位、幅度可灵活调整,具有很好的通用性,能够满足角速度编码器组合测试系统的性能指标和技术要求,具有很好的应用价值。  相似文献   

6.
介绍了一种基于PC/104的激励信号源的设计方法。此激励信号源模块是PC/104标准尺寸模块,可以提供交直流电压及频率信号,其可靠性及稳定性高,应用范围广。在设计中采用了先进的信号发生技术,其中直流电压信号产生部分采用了反馈校正回路,提高了信号精度;交流及频率信号产生部分采用了直接数字式频率合成技术(DDS),并使用FPGA芯片来实现信号的产生,信号分辨率较高。整个系统具有较高的应用价值。  相似文献   

7.
脉冲涡流检测技术作为当前无损检测技术中的一种新技术,能够快速方便地检测金属构件中的缺陷;文中根据脉冲涡流检测信号源的特点,采用Direct Digital Frequency Synthesis(直接数字频率合成,简称DDS)技术,设计了一种参数可调式脉冲波形信号源的脉冲涡流检测系统;系统由脉冲涡流检测硬件电路、上位机、数据采集卡和相关软件组成;最后使用AD9850芯片产生1kHz、50%占空比的方波激励对标准缺陷试件进行实验,并提取特征值对试件的三种定量缺陷区分进行了研究。  相似文献   

8.
人体通信以人体为通信媒介,具有低功耗、高速率、高安全性等优点,其为人体传感器网络提供了一种理想的通信方式。设计了一种人体通信信道测试系统,具有"浮地"特性,能真实反映人体通信的耦合或感应机制。该系统采用ARM7TDMI内核的S3C44B0X系统作为开发平台,使用直接数字合成器(DDS)芯片AD9910设计可调频率信号源,使用对数放大器芯片AD8310设计信号强度检测器。测试结果表明:可调频率信号源频率范围为0~200MHz,窄带无杂散动态范围大于80dB;信号强度检测器检测分辨率可达0.1 dB。该系统采用电池供电,成功地在电磁屏蔽室做大量实验,并测试得到人体信道特性。  相似文献   

9.
基于STM32和FPGA设计了一种专门用来进行超声导波管道无损检测的信号发生器.该激励源由STM32、FPGA、D/A转换电路以及低通滤波电路组成.基于DDS基本原理,阐述了超声导波专用DDS模块设计方法,并给出了STM32与FPGA的接口电路、D/A转换电路及滤波电路的设计方法.其中STM32为整个系统控制核心,主要负责送频率控制字,FPGA主要为了产生DDS波形.FPGA输出的数字信号经D/A转换及低通滤波后即可得所需激励信号.实验结果表明输出的信号噪声小、精度较高、频率可调,能方便地用于管道超声导波检测.  相似文献   

10.
本文在研究国产四通道雷达信号源芯片GM4943A的工作机理和内部寄存器操作的基础上,基于FPGA技术其及信号源控制模块,并在Vivado16.2软件环境中进行软件编程和设计实现.测试结果表明,该雷达信号源模块具有频率、相位和幅度可调可控的能力,具有数字化高分辨率、高稳定、大带宽和快速切换等特点,基本满足工程应用需求,对...  相似文献   

11.
杨守良 《微计算机信息》2006,22(20):211-212
介绍了一种自行设计的基于FPGA芯片的DDS信号发生器设计的解决方案,根据DDS的基本原理,利用Matlab/DSPBuilder建立DDS基本模型,然后利用ALTERA公司提供的Singacompler工具对其进行编译,产生QUARTUSII能够识别的VHDL源程序,并且给出了采用ALTERA公司的cyclone系列的FPGA芯片EP1C12Q240C8进行直接数字频率合成器的实现方法。  相似文献   

12.
针对传统的在线检测仪不能满足实时快速测量的缺点,设计了一种小型、快速、低成本的滤光片颜色特性的专用检测仪器;它采取多通道并行测量方式,检测速度得以大大提高;结合当前先进的CCD技术和数字控制系统技术,以线阵CCD为光敏感元件,结合高速单片机控制采样系统的数字化光谱检测系统,完成光学模块、光电耦合器件、CPLD驱动模块、信号处理模块的硬件设计,并按照FPGA的混合输入方式实现分频器div18、系统同步信号模块div2500和光积分时间设置模块div50000的VHDL设计;测试表明,系统指标达到了实时性、高精度的要求,可用于测量可见光范围的光谱。  相似文献   

13.
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   

14.
文中基于FPGA设计了一种新型的三相SPWM波的实时生成方法。该方法以Xilinx公司的Spartan-3E系列FP-GA芯片XC3S500E作为控制核心,结合直接数字频率合成技术(DDS),利用VHDL语言实时生成三相SPWM波形。通过三个相位互差120°的正弦调制波与一个三角载波进行比较来产生三相SPWM脉冲信号,由两者的交点来确定逆变器开关时刻,其中载波频率、载波比以及死区时间可变,使生成的三相SPWM波适应性强。通过Modesim和数字示波器验证了利用FPGA实时生成三相SPWM波的可行性,为该方法进一步应用提供了一个良好的开放平台。  相似文献   

15.
设计了一种基于SOPC的多波形信号发生器,系统由核心主板和显示及输入模块组成,核心主板为Altera公司CycloneII系列的FPGA和高速DAC组成的片上系统开发平台,FPGA中配置NiosⅡ软核CPU、信号发生模块和相关的接口控制逻辑电路,显示和输入部分为分辨率240×320的TFT LCD触摸屏,负责界面显示和外部输入控制,采用直接数字频率合成DDS技术.经测试,系统精度高,稳定性好,得到波形平滑,灵活性和通用性好.  相似文献   

16.
根据不同金属材料内部的晶格结构不同和多样性,相应的结构频率特性也不相同并且具有多样性,介绍了一种基于单片机 C8051F020 SoC系统的快速金属频率测试系统.采用直接数字频率合成(DDS)技术产生可连续变频的激励正弦信号;检测涡流传感器的输出信号,信号调理电路将检测到的信号分解为幅值和相位差两路信号;计算分析环节根据系统测量得到的标准金属材料与被测样本材料的频率特性向量值比较判断材料是否一致.系统不仅可以无损地检测金属的质量,还能定性分析合金材料或复合材料的成分构成,具有广泛的应用价值.  相似文献   

17.
王文文 《软件》2011,32(4):69-70,73
本文介绍了电缆测试仪的测量方法,并提出了一种使用FPGA实现误码测试及衰减测试的设计及实现方法。该设计可通过FPGA内建的异步串行接口向主控计算机传递误码信息,也可以通过数码管实时显示一段时间内的误码率,在系统设计中,采用DDS技术产生高精度的正弦信号,将该信号通过真有效值(RMS)芯片转换为直流电平,再将该信号通过AD转换芯片转换为数字信号。本文还介绍了该系统的构成和工作流程,然后重点分析了关键技术的实现:误码测试衰减测试m序列等。该测量仪在试验测量中获得了较高的测量高度,能满足实际工程的应用要求。  相似文献   

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