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相似文献
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1.
调制信号波形任意的直接数字频率合成器的设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文提出了采用直接数字频率合成技术产生调制信号的新方法,用两个双口存储器分别存储频率调制信号序列和载波信号序列,频率调制信号序列与载波控制字在加法器相加,结果作为相位累加器的频率控制码,相位累加器输出信号对载波波形存储器寻址,经过数/模转换和低通滤波后,实现直接数字频率合成,该方法能产生载波波形和频率任意,调制波形任意的高精度调频信号,整个设计在一片可编程逻辑器件(CPLD)上实现,工作模式由计算机控制。  相似文献   

2.
为了减少噪声,设计了一种基于混沌伪随机数叠加直接数字频率合成(DDS)信号的高精度数字式噪声发生器.分析了改进型Logistic混沌序列的原理,利用映射函数方法,实现了均匀分布噪声到高斯分布噪声的快速转换;阐述了DDS原理及其产生方法,利用FPGA实现了混沌伪随机序列模块、DDS模块和信号叠加模块等功能.测试结果表明,该噪声发生器产生的复杂数字噪声对雷达具有很好的干扰作用.  相似文献   

3.
陈轶  吴嗣亮 《微计算机信息》2004,20(9):85-86,18
在工程和实验研究中,时常要求动态地提供连续的周期或非周期的复杂信号.数字查表法合成周期信号是一种最常用的直接数字频率合成技术。该方法若再利用小数地址序列生成技术.可达到很高的频率分辨率。本文针对特定的调频信号结构.具体分析了用FPGA实现调频波的算法过程.相关参数的选定。误差的界定,经matlab仿真,达到指定指标要求.硬件实现后.波形良好。  相似文献   

4.
本文介绍了利用Isp芯片Lattice公司的ispLSI1032E以及DDS频率合成器AD7008构成的数字频率扫描信号发生系统,本系统可以任意设置信号的起始频率、终止频率、信号幅值以及信号在每个频率保持的时间,系统自动以一定的频率步进量完成频率扫描,频率改变不会影响波形的连续性,也不会造成的相位的突变,真正实现频率的线性连续变化。  相似文献   

5.
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   

6.
可控震源中的扫描信号发生器位于整个系统的最前端,其性能指标直接影响着由源致干扰引起的谐波畸变,对地震资料质量和分辨率产生较大影响,因此如何提高它的幅值和频率精度成为设计可控震源的一个很重要的课题。本文在DDS(直接数字频率合成器)原理的基础上提出软件DDS的方案,分时利用DSP(数字信号处理器)及数模转换器,模拟DDS芯片进行频率合成,同时对幅值进行精确控制。在此基础上对可控震源中的扫描信号进行研究与设计,并使频率、幅值等关键指标得到较大提升。  相似文献   

7.
设计了一种有别于应用直接数字频率合成(DDS)产生线性调频信号,并且可对信号的起止和幅度进行控制的新型线性调频信号源.该设计通过STM32对由MATLAB根据线性调频公式计算出数据点后嵌入FPGA中的ROM所产生的线性调频信号进行起止以及幅度的控制.仿真和实验结果表明,该设计具有易于实现,信号参数可时变性高,信号幅度、相位可预失真等特点.  相似文献   

8.
本文讨论了一种新的脉冲信号的数字设计方法-比较法,该方法通过对信号频率、占空比、余数的比较来产生频率、占空比均步进可调的脉冲信号。实验表明,该方法是行之有效的。本文着重介绍了其CPLD设计原理和实现方法,同时介绍了以CPLD为数字处理核心、在PC机的控制下实现脉冲信号产生的系统设计方案。  相似文献   

9.
基于FPGA的DDS信号发生器设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
设计了一种可灵活在线调节的直接数字频率合成信号发生器,首先利用现场可编程门阵列生成各种频率、波形的信号数据,再采用LTC1821实现D/A转换,最后通过选择性滤波和功率放大电路实现信号输出,幅值范围0~10V,频率范围1Hz~100kHz,波形可设为三角波、矩形波、正弦波、锯齿波;实际测试验证了信号发生器的准确性和有效性.  相似文献   

10.
为解决超声导波激励信号频率单一问题,设计了一种基于直接数字频率合成器(DDS)AD9854的宽频超声导波信号激励电路。在激励电路设计过程中,激励信号是由DDS利用正弦信号的相位与时间线性变化的特性,通过查询芯片内部存储的正弦信号表来实现频率的合成,并快速生成Chirp信号。采用椭圆低通滤波器消除DDS的杂散干扰,采用电压放大电路和功率放大电路进行信号两级放大,实现±25 V、100 kHz~1 MHz的Chirp信号输出。实验结果表明,超声导波激励电路软硬件设计合理,不仅能激励出超声导波检测所需要的宽频Chirp信号,还能明显区分出铝板上有无腐蚀缺陷,适用于激励多种不同中心频率的超声导波传感器。  相似文献   

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