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相似文献
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1.
基于DDS技术正弦信号发生器的设计   总被引:2,自引:1,他引:1  
为了能够方便地产生波形平滑、频率稳定的正弦信号波形,提出了一种基于DDS技术的正弦信号发生器的设计方法。介绍了DDS技术在波形产生功能电路中的应用,并对FPGA实现DDS功能做了具体的说明。介绍了DDS技术的基本原理,论述了基于FPGA实现正弦/余弦信号发生器和32位序列信号发生器的设计方案。最后,实验结果表明:采用该方法设计的正弦波形发生器输出的波形与传统的正弦波形发生器相比,具有波形平滑、波形稳定度高、频率稳定度和分辨率高等诸多优点。  相似文献   

2.
基于DDS技术的方向信号模拟器设计   总被引:2,自引:0,他引:2  
提出一种基于DDS技术的方向信号模拟器的实现方案,通过控制DDS器件输出信号的频率、相位、幅度模拟测向天线阵所接收的空间信号,可以对任意距离和方位的无线电波进行模拟,具体讨论了方向信号模拟器的电路原理和实现。  相似文献   

3.
贾佳 《电子设计工程》2012,20(14):170-172
将虚拟仪器技术同FPGA技术结合,设计了一个频率可控的DDS任意波形信号发生器。在阐述直接数字频率合成技术的工作原理、电路构成的基础上,分别介绍了上位机虚拟仪器监控面板的功能和结构,以及实现DDS功能的下位机FPGA器件各模块化电路的作用。经过设计和电路测试,输出波形达到了技术要求,工作稳定可靠。  相似文献   

4.
基于DDS的高分辨率信号发生器的实现   总被引:9,自引:0,他引:9  
在介绍直接数字频率合成(DDS)技术基本原理的基础上设计一种信号发生器。通过介绍整个电路的工作原理,提出了一种改进信号发生器输出分辨率的方法。经过分析说明了这种方法是可行的。  相似文献   

5.
随着数字信号处理技术的发展,DDS技术被越来越广泛的应用于各种数字系统中,它是一种基于数字电路的频率合成方法,随着各种大规模数字可编程芯片的出现,使用DDS有效地解决了模拟电路频率合成技术对相位和频率控制的复杂性和误差较大的特性.首先介绍了DDS技术的基本工作原理和结构,然后用Verilog硬件编程语言实现了基于DDS的信号发生,在此基础上设计了一种基于DDS技术的多路线性调频信号,并给出了其仿真结果,验证了其正确性.  相似文献   

6.
基于FPGA的DDS正弦信号发生器的设计和实现   总被引:17,自引:0,他引:17       下载免费PDF全文
余勇  郑小林   《电子器件》2005,28(3):596-599
利用FPGA芯片及D/A转换器,采用直接数字频率合成技术,设计实现了一个频率、相位可控的正弦信号发生器,同时阐述了直接数字频率合成(DDS)技术的工作原理、电路结构,及设计的思路和实现方法。经过设计和电路测试,输出波形达到了技术要求,控制灵活、性能较好,也证明了基于FPGA的DDS设计的可靠性和可行性。  相似文献   

7.
丁斌 《电子科技》2008,21(5):23-26
介绍了直接数字频率合成(DDS)的组成及原理,给出了基于Altera公司的现场可编程门阵列(FP-GA)产生线性调频信号、相位编码信号的设计方法和电路结构。实验结果证明该方法具有电路结构简单、灵活、产生的信号频率范围宽、频率分辨率高、相位连续等优点。  相似文献   

8.
《现代电子技术》2015,(10):10-15
通过研究直接数字频率合成(DDS)技术的原理和电路结构,分析基于DDS技术合成脉冲线性调频信号(DDSLFM)的可行性,给出两种DDS相位地址信号产生电路的原理结构。在此基础上分析DDS-LFM系统参数的设置问题,利用FPGA设计实现DDS-LFM系统的硬件电路。最后利用Matlab仿真软件对该系统输出的波形数据进行频谱分析,给出了归一化的幅频特性曲线和时频特性曲线。  相似文献   

9.
基于DDS的高精度函数信号发生器的研制   总被引:3,自引:2,他引:1  
基于直接数字频率合成技术(DDS),采用单片机实现对DDS芯片AD9852的控制,提出一种高精度函数信号发生器的实现方案.重点介绍了单片机与AD9852的硬件接口电路、整个系统的软件设计以及单片机中对48 b频率控制字的处理方法.此方法在单片机程序设计中处理多于32 b的整型数据时具有借鉴意义.此系统具有高频率、高精度的主要特点,且控制灵活方便,具有广阔的应用前景.  相似文献   

10.
基于DDS技术的信号发生器设计与实现   总被引:3,自引:0,他引:3  
介绍了DDS(直接数字频率合成)基本原理,提出以DDS芯片AD9850为核心、利用单片机控制辅以必要的外围电路,构成一个输出波形稳定、精度较高的信号发生器。该信号发生器主要能产生幅度和频率分别可调的正弦波、方波与三角波。实验结果表明,硬件电路结构简单,输出信号频率稳定率优于10^-3,幅值误差低于5%。  相似文献   

11.
《现代电子技术》2016,(13):72-76
为了获得适用于光纤传感及光纤通信系统的各种调制及驱动信号,提出了一种基于FPGA的多用途信号发生器的设计方案。以FPGA器件为硬件平台,应用分频技术和DDS技术产生任意中低频信号并能同时输出一种脉冲信号和一种DDS信号及直流信号。脉冲信号的脉冲宽度和重复频率均可键控调节,其最小脉宽可达8 ns,且其脉宽偏差小于0.5 ns,重复频率为0.05 Hz~100 MHz可调;DDS信号的输出频率范围为0.058 2 Hz~100 k Hz,其频率分辨率可达0.058 2 Hz。实验结果表明,该信号发生器产生的各种信号稳定性好、精度高且适用于多种场合。  相似文献   

12.
DDS技术作为一种先进的直接数字频率合成技术,用数字控制的方法从一个频率基准源产生多种频率,具有高可靠性、高集成度、高频率分辨率及频率变化快、控制灵活等特点,在通信与仪表领域得到了广泛的应用。采用DDS芯片制作的信号源,输出信号的频率和幅度都可由微机来精确控制,调节非常方便,常用的幅度调节方法是在DDS输出端加数字增益控制电路,或者通过改变DAC的参考电压或编程电阻来实现。  相似文献   

13.
提出了一种直接基于DDS芯片AD9851的信号源的设计方法.介绍了DDS模块的设计,并给出了DDS与FPGA接口电路、DDS信号互补输出电路、DDS七阶低通椭圆滤波电路、DDS信号缓冲放大电路、DDS晶振电路.通过FPGA控制DDS并直接向DDS发送频率控制字,产生常见的正弦波、方波,并实现了频率与相位可调.  相似文献   

14.
DDS在复杂信号产生中的应用研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
讨论直接数字频率合成(DDS)在复杂信号产生方面的应用,介绍了使用DSP实现对DDS控制产生复杂信号的一种新方法。  相似文献   

15.
电磁无损检测中信号发生器的设计与实现   总被引:1,自引:0,他引:1  
在电磁无损检测系统中,信号频率及其稳定性对检测效果影响很大,为了解决该难题,文中给出了一种应用DDS技术设计的新型信号发生器解决方案。该信号发生器具有频率精度高、稳定性好、分辨率高的特点,有利于提高电磁无损检测的效果。  相似文献   

16.
数字技术已经成为现代雷达普遍采用的波形合成方法,采用直接数字频率合成(DDS)产生线性调频信号及其他复杂信号的技术日益受到重视。对DDS性能及杂散分布规律进行了分析讨论,详细介绍了AD公司直接频率合成芯片AD9854的主要功能及其关键参数的设计方法,最后给出一种新颖的基于FPGA和双片DDS的应用实例设计——引入了雷达回波信号模拟模块的LFMCW雷达波形产生器,该系统可用于雷达内部功能模拟测试,最后对该系统进行了性能测试及结果分析。  相似文献   

17.
本文基于DDS技术设计了一套简易数字频率特性测试仪.本系统由DDS模块、单片机、液晶显示屏、键盘、模数转换电路和信号调理电路组成.单片机控制DDS模块产生特定频率的正弦信号,经信号调理电路缓冲、放大后送入被测网络,再经采样保持电路调理后送人ADC采样,最终经单片机处理数据后在液晶屏上显示特性曲线并给出特征信息.经实物测试,本系统设计有人机交互友好、频率测试范围广、硬件易实现等特点,具有较高的应用价值.  相似文献   

18.
根据教学、科研工作对常用高精度信号发生器的需求,利用单片机和DDS技术完成了高精度正余弦和方波信号发生器的设计系统。该系统利用单片机P89C58控制两片DDS芯片AD9851,通过按键或PC机来实现两路正余弦或方波信号的调频、调相,并利用LED显示器实时显示输出信号的频率。实验证明,此信号发生器具有良好的频率和相位特性。  相似文献   

19.
常规DDS频率合成方案无法合成超过1/2采样频率的信号频率,这给DDS器件的应用带来了很大限制。在实际应用中通过对DDS器件的输出信号频谱进行分析发现,其频谱中除包含设计频率以外还包含特高频(UHF)频段的镜像频率分量。计算发现这种镜像频率与合成的设计频率成线性关系,故可通过计算确定镜像频率并通过选频滤波提取它们从而获得UHF信号。为扩展DDS器件的应用范围,提出了利用镜像频率实现UHF频率合成方案,设计了基于AD9912芯片的频率合成系统,编写了相应的控制程序。最终实现了利用DDS器件合成了1 500 MHz信号的预想。  相似文献   

20.
介绍AD9833 DDS芯片产生水声遥控信号的电路设计方案。由于采用DDS技术,使整个电路的软硬件结构十分简单。该芯片与NXP(恩智浦)公司的ARM7处理器LPC2148配合,开发的便携式水声遥控发射器已获得成功应用。  相似文献   

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