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相似文献
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1.
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   

2.
基于DDS技术的智能信号发生器的设计   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文提出了一种以直接数字频率合成(DDS)技术为基础的信号发生器的设计。采用单片机AT89C51控制DDS芯片AD9850产生频率可调的正弦信号,并通过低通滤波器得到纯正的信号,最后经过功率放大驱动电路输出目标信号。该信号发生器用在变压器绕组变形测试仪中,用来产生频率自动可调的1KHZ-1MHZ的扫频信号。发生器具有频率精度高,频率范围宽,操作快捷方便等优点。  相似文献   

3.
电子爱好者经常需要使用信号发生器,特别是需要正弦信号来完成一些测试和试验工作。例如,信号的调制实验或基本放大电路的实验等都不能离开正弦信号发生器。本文介绍以集成电路为主构成的实用信号发生器,它能稳定地输出正弦信号满足使用。本文介绍的信号发生器的主要技术指标: 1.幅度范围两档:(a)0~0.5V连续可调;(b)0~5V连续可调 2.频率范围:1~10kHz连续可调  相似文献   

4.
针对正弦信号发生器设计中,直接数字频率合成技术存在相位截断误差的问题,以神经网络为技术基础,以FPGA为硬件核心,提出了一种新型的高频正弦信号发生器设计方案,有效克服了上述问题。阐述了这种方案的工作原理、电路结构以及设计思路和方法。经过设计和仿真测试,系统的主时钟频率可以达到95 MHz且不占用ROM存储空间,输出的正弦信号为2.5 MHz时,输出信号的杂散抑制为80 dB,可见该方案资源占用率低,无相位截断,输出信号杂散小且输出频率较高。  相似文献   

5.
介绍了一种基于FPGA的正弦信号发生器的系统设计.采用直接数字频率合成技术(DDS),借助8位高速数模转换器件DAC908输出正弦信号,进一步通过低通滤波器还原,由末级功放输出驱动50Ω负载.在改进的DDS算法结构基础上,系统的复杂度降低,更趋于模块化,产生的波形频率更准确,且输出信号范围为DC到10 MHz,频率分辨率达到0.1 Hz.性能测试结果表明,该系统可靠、快速,输出信号的频率具有高精度、高稳定度.  相似文献   

6.
本文主要完成了基于LPC2148的激光酒精检测系统的信号发生电路设计.在设计中使用LPC2148主控芯片对的AD9854 DDS(direct digital frequency synthesis,直接数字频率合成)芯片进行控制,以产生所需要的正弦信号.先进的DDS技术的应用使得AD9854芯片可以产生高度稳定的频率、振幅可编程的正弦和余弦输出.采用93C56B存储芯片使用户可以对设定的参数进行便捷地存储和读取.同时使用3.2英寸的触摸屏作为人机交互界面,为参数设定、存取以及正弦信号的使能与禁止提供友好的操控界面,提高了系统的易用性.本文主要介绍了相关硬件及软件系统的设计,实际电路测试表明该系统稳定可靠,使用简便可以很好地满足酒精检测系统对于信号发生电路的需求.  相似文献   

7.
本文介绍一种以AD7008为核心的正弦波信号发生器。正弦信号的频率和幅度通过单片机来设定。AD7008的输出信号通过一个由MAX262构成的程控带通滤波器进行滤波处理,程控滤波器的中心频率fo和Q值由单片机根据正弦信号的频率来设定。DDS是近几年发展起来的新型频率合成技术,具有极为广阔的应用前景。  相似文献   

8.
相位差可调的双通道信号发生器的设计   总被引:5,自引:0,他引:5  
为了调节两路相同频率正弦信号之间的相位差,采用DDS技术设计了相位关系可调的双通道信号发生器。该信号发生器的输出频率范围为0Hz~150MHz,频率分辨率为1滋Hz,相位调节范围为0°~360°,分辨率为0.022°。它不仅可输出两路相同频率、相位差可调的正弦信号,而且可分别作为两路独立的可调频、调幅、调相的信号发生器使用。  相似文献   

9.
在现代通信中利用载波携带数字信息的传输应用广泛,如PSK、QAM等调制技术均要用到正弦形式的载波。传统的载波产生采用模拟电路实现,不利于集成且性能受限。文章讨论使用FPGA芯片、利用直接数字频率合成技术制作成数字信号发生器,该信号发生器具有体积小、功能强的优点,且结合该信号发生器在QPSK调制器中的实际应用验证了该方案的合理性。  相似文献   

10.
目前市场上的信号发生器产生的波形种类较少,主要有方波、正弦波、锯齿波,且信号发生器价格昂贵,而试验室等多种场合可能需要用到更复杂的波形来作为模拟试验的输入。针对该问题,设计了基于STM32的函数信号发生器。该信号发生器采用D/A转换,通过软件来实现对信号的类型、频率、电压等的控制。信号发生器以STM32作为控制核心,外部接入键盘,通过键盘的输入来实现对波形和频率的快速改变;利用函数库math.h,不仅能输出使用较多的正弦波、方波、锯齿波、三角波,还能输出指数函数、对数函数等任意函数的模拟信号,也可以产生频率、电压随时间变化的波形。试验表明:该信号发生器设计简单,能够实现对信号的波形、频率等的灵活控制,系统稳定可靠,输出信号失真小。该发生器具有低成本、低功耗的特点,能够应用在试验室等场合中。  相似文献   

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