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相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 593 毫秒
1.
针对传统的高分辨核磁共振波谱仪锁场接收机具有系统结构复杂、信号处理难度高等不足,提出采用数字化技术设计锁场接收机的方案.方案采用FPGA为系统控制单元,通过数字中频子系统对经过变频处理的锁场信号进行处理,获得2路正交的数字锁场误差信号;经过D/A变换和信号调理电路,接收机输出相对精度达0.01%的模拟信号到锁场补偿线圈,用于补偿静磁场的漂移.实验证明:采用该方案的核磁共振波谱仪能够简化系统结构,提高系统性能,并对将来研制800 MHz核磁共振波谱仪有指导意义.  相似文献   

2.
本文介绍FT-80A核磁共振波谱仪(NMR)锁场系统的部分故障,即虚假锁信号,无锁信号和锁灯不亮等.根据故障现象、电路工作原理、波形和NMR原理分析了故障原因,找出故障部件或器件,并给出了锁场系统的部分波形和参考数据.  相似文献   

3.
基于FPGA的双DDS任意波发生器设计与杂散噪声抑制方法   总被引:14,自引:3,他引:14  
研究基于DDS(直接数字频率合成)的任意波信号产生的机理,在FPGA内嵌SOPC,配置了32位的软微处理器NiosII,利用FPGA实现双DDS的相位累加器,通过数字方法直接实现任意波形的各种频率调制.分析了高速相位累加器截断误差,幅度量化误差和D/A非线性引起的杂散分量产生的原因.推导出DDS相位噪声模型,针对信号的频谱成份设计了高阶低通滤波器对输出信号滤波.结合NiosII,设计硬件电路对输出信号进行幅频校正,保证了信号幅值的稳定输出及实际显示数值的一致性.测试表明,信号波形发生器能输出稳定、高带宽、高速度、高精度、低衰减的任意波形,三角波的输出频率大于1 MHz,输出信号幅度峰峰值在50 mV~20 V范围内以10 mV的步进调节.  相似文献   

4.
提出一种利用SOPC (System on a Programmable Chip)技术及DDS技术开发信号发生器的方法,只需用一片FPGA芯片加必要的外围电路就可以实现函数信号发生器的功能.所设计的信号发生器可以输出正弦波、三角波、矩形波3种波形,且矩形波的占空比可调.每种输出波形的频率最小值为1 Hz,最小步进值为1 Hz.  相似文献   

5.
研究了 DDS 技术及波形信号的产生原理,基于 verilog 语言设计软件程序实现 DDS 功能,并设计子程序来实现多种波形信号发生模块.系统通过了 Quartus II 软件编译仿真验证,并下载到 FPGA 开发板中测试,可以得到频率,幅度,相位可调的正弦信号及调制波、锯齿波、三角波、方波等多种波形.测试结果表明,该函数信号发生器具有输出稳定,精度高,波形质量好等优点  相似文献   

6.
基于DDS的多波形信号发生器设计   总被引:3,自引:0,他引:3  
姚小朋  张捷 《现代仪器》2007,13(2):41-43
介绍DDS基本原理,提出以DDS芯片为核心,利用单片机控制的多波形信号发生器设计方法。给出系统主要硬件电路及主控软件。实验结果表明,硬件电路结构简单,软件控制灵活,输出信号频率稳定,分辨率高。  相似文献   

7.
系统采用高品质、高集成度的DDS芯片AD9851作为核心元件,用STM32进行控制输出频率、相位、幅度可调的两路信号。从AD9851输出的信号经过AD603构成的自动增益控制、信号调理电路后,经TFT液晶显示输出信号的频率和幅度等参数。信号输出稳定、精确度高、杂散性小。信号输出频率为50Hz~50MHz,幅度为10mV~2V可调,输出频率精度可达0.04Hz。同时,该信号源具有扫频输出功能。本文针对基于DDS多功能信号源应用设计进行了分析研究。  相似文献   

8.
提出了万分之五高精度智能化变送器在线自动化监测方案,设计基于HART协议高精度智能化变送器系统.在硬件方面,采用直接数字式频率合成(DDS)技术;软件方面,利用信号转换、校正和输出的变送器控制电路.解决了DDS硬件电路的信号隔离、传感器的补偿算法、HART通讯协议软件开发在内的关键问题,有效降低了现场干扰对变送器的影响,实现了传感器线性化、温度补偿、自诊断和通讯功能.  相似文献   

9.
应用DDS设计完成了一套基于89S51单片机的直接数字式频率合成系统;系统中的信号发生器以单片机为中心控制系统,由晶体振荡电路、地址产生电路(直接数字合成DDS)、波形产生电路、短路保护电路、功率放大电路及串行通讯电路组成;采用了直接数字频率合成技术,较大幅度地提高了输出波形的频率;可满足输出频率0.1Hz~10kHz的变化范围.  相似文献   

10.
针对传统采用单片机和DDS芯片设计信号发生器的方法具有可移植性差、硬件结构和编写DDS源程序复杂等问题,提出了基于FPGA的多功能信号发生器设计方法。采用MATLAB/Simulink和DSP Builder对DDS系统模型进行建模和仿真,并用Signal Compiler工具对模型进行编译,产生Quartus II能够识别的VHDL源程序,并在Quartus II环境中生成硬件符号,最终将顶层文件编译、综合后下载到FPGA器件中,可产生频率、幅度相位均可调的基本波、AM调制波和数字调制波。测试结果表明,该系统具有设计灵活、实现简单、参数易调整、可移植性好、输出波形性能稳定和精度高等优点。  相似文献   

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