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基于FPGA的直接数字频率合成器的设计和实现 总被引:2,自引:0,他引:2
介绍了利用Altera的FPGA器件(ACEX EP1K50)实现直接数字频率合成器的工作原理、设计思路、电路结构和改进优化方法。 相似文献
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基于FPGA的DDS设计 总被引:1,自引:0,他引:1
利用现场可编程门阵列(FPGA)设计并实现直接数字频率合成器(DDS).结合DDS的结构和原理,给出系统设计方法,并推导得到参考频率与输出频率闻的关系.DDS具有高稳定度,高分辨率和高转换速度,同时利用Altera公司FPGA内的Nios软核设置和显示输出频率,方便且集成度高. 相似文献
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超声波电机的运转需要一个两相相差90°(或可调)的高频交流信号源。本方案采用DDS技术的设计思路,用VHDL硬件描述语言对FPGA器件编程产生了两相四路高频信号。该信号经过驱动隔离电路施加于H桥逆变器中,在电感的平滑作用下,生成了满足USM测试要求的可调频、调相、调幅的两相高频交流信号源,成功地对USM45电机进行了驱动测试。该电路可用于研究超声波电机的运行状态的研究及获取其最佳工作点参数。 相似文献
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基于改进DDS技术的FPGA数字调制器研究与实现 总被引:3,自引:0,他引:3
提出了一种基于改进直接数字频率合成(DDS) 技术的现场可编程门阵列(FPGA)数字调制器设计与实现方法.该方法首先对DDS技术进行改进,然后再利用这种改进的DDS技术在Matlab/ DSP Builder环境下建立现场可编程门阵列(FPGA)数字调制器的设计模型.通过对二元频移键控(BFSK) 的仿真实验表明,使用这种改进DDS技术的FPGA数字调制器实现方法建立的模型进行算法级和寄存器传输级(RTL)仿真,不仅能验证模型的正确性和有效性,且还简化系统的硬件电路,节省系统资源,提高系统的可靠性与灵活性,最终达到成本低,修改方便,快速产生多种模式数字调制信号的目的. 相似文献
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直接数字频率合成(DDS)广泛应用于电信与电子仪器领域,是实现设备全数字化的关键技术。基于Altera的现场可编程门阵列(FPGA)核心板DE0-Nano,结合高性能的THS5615A数模转换芯片,完成了DDS的硬件设计与实现。实测结果表明,对于频率范围在0.1 Hz~7.3 MHz的正弦信号,输出信号的频率精确度优于0.5%,移相范围0°~360°,移相误差约为0.5°,且相位以1°任意步进,具有电路简单,输出波形调整灵活以及性价比高等特点。 相似文献
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直接数字频率合成技术,即DDS,是一种新型的频率合成技术和信号产生方法。其电路系统具有较高的频率分辨率,可以实现快速的频率切换,并且在改变时能够保持相位的连续,很容易实现频率、相位和幅度的数控调整。针对目前市场上的DDS在使用中存在的一些问题,介绍了一种利用Altera公司的低成本FPGA“飓风”系列(EP1C6)实现DDS的具体方法。 相似文献
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基于FPGA的DDS信号源设计 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了DDS(直接数字合成)信号源的原理及组成,给出了VHDL(甚高速集成电路硬件描述语言)源代码,并探讨了在设计中应注意的事项。文中介绍的设计方法和代码已经过实验验证。采用VHDL在FPGA(现场可编程门阵列)器件上完成数字系统的设计,可以大大简化设计过程,提高设计效率,并可以根据实际要求进行灵活修改,充分显示了EDA(电子设计自动化)技术的特点与优势。 相似文献
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直接数字频率合成器的设计及FPGA实现 总被引:15,自引:2,他引:15
直接数字频率合成器(DDS)通常使用查表的方法实现相位和幅值的转换,文章介绍了一种基于CORDIC算法的DDS。CORDIC算法在三角函数合成上有着广泛的用途,作者从DDS的一般结构和CORDIC算法的基本原理出发.深入探讨了基于CORDIC算法的DDS各部件的结构和FPGA实现。 相似文献
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文中所设计的正弦信号发生器电路是采用现场可编程门阵列(FPGA)实现的一个数字频率合成器。其主要由相位累加器、加法器、波形存储器等组成。实验所设计出的DDS具有变频范围广、频率步进小和频率精度高、频率和相位可调等特点,而且其最后输出的正弦信号频率高,可以达到12.5MHz。 相似文献
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在传统的FSK调制方式中,两个载波频率转换期间,已调信号存在相位和频率突变,造成系统频带利用率不高和信号频谱衰减太慢.用DDS进行标准FSK调制,可使其相位连续,但由于存在频率瞬间突变,在已调信号相位路径中将产生拐点,这仍使得信号频谱衰减过慢.本文提出的DDS与FPGA相结合的Ramped FSK调制方式中,通过DDS线性扫频使得频率瞬间突变转换成频率渐变,消除了已调信号相位路径中的拐点,使频谱主瓣以外衰减加快,进而满足通信系统对减小邻道辐射干扰的要求. 相似文献
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使用较少FPGA资源实现DDS的方法 总被引:1,自引:1,他引:1
文章提出一种采用数字坐标旋转(CORDIC)算法实时计算正弦值的方法,替代传统的DDS采用的正弦查找表,显著地节省了FPGA的内部资源,极大的提高了DDS的频率和相位分辨率,从而扩展DDS技术的应用范围;同时,分析该方案实现中可能存在的问题,并给出解决方案。 相似文献