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本文介绍用89C51单片机和DA转换器、分频电路构成能产生两路方波、三角波、梯形波、锯齿波、正弦波以及脉冲信号的一种新型信号发生器。该信号发生器的两路同步波形的频率可在零点几Hz到几万Hz的范围内变化。文中介绍了信号发生器的工作原理和软硬件的设计方法。 相似文献
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函数发生器作为一种多波形的信号源,可产生正弦波、三角波、方波、锯齿波,甚至于任意波形,是一种不可或缺的通用信号源。文章研究基于fpga的DDS函数发生器,从而设计出稳定性能好、频率的分辨率高和能输出多个波形信号发生器。 相似文献
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以单片机为核心设计了一个低频函数信号发生器。信号发生器采用数字波形合成技术,通过硬件电路和软件程序相结合,可输出自定义波形,如正弦波、方波、三角波及其他任意波形。波形的频率和幅度在一定范围内可任意改变。介绍了波形的生成原理、硬件电路和软件部分的设计原理。介绍了单片机控制D/A转换器产生上述信号的硬件电路和软件编程、DAC0832D/A转换器的原理和使用方法、AT89C52以及与设计电路有关的各种芯片、关于产生不同低频信号的信号源的设计方案。该信号发生器具有体积小、价格低、性能稳定、功能齐全的优点。 相似文献
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介绍了数字合成信号发生器的结构和工作原理,并给出一种由单片机控制、采用大规模数字频率合成器集成电路MC145151和波形产生电路MAX038实现的数字合成信号发生器的设计方案。 相似文献
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Agient公司的ESG系列数字信号源发生器属于准确度、高稳定度、高频谱纯度的通用信号发生器,最近增加一个新成员E4438C矢量信号发生器,亦即能够产生任何复杂调制波形的通用信号发生器以适应面临的第三代移动通信测量的需求。这种信号发生器实际上是任意波形调制器和通用信号发生器的结合,能够产生移动通信的各种标准波形。E4438C的主要特性如下: 相似文献
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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
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舰船电子信息及武器系统密集,随着使命任务和活动海区的不断拓展,在海上执行任务的舰船面临的雷电危害日益突出。舰船具有船体尺度大、平台上桅杆和各类突兀的天线众多等复杂结构特点。针对雷击对舰船作用波形特性不明及舰船雷电试验如何开展等难点和关键问题,采用基于吸引面积的分析方法,建立了雷电通道、舰船和主桅系统一体化模型,分析雷电对舰船的作用效应,获得了舰船雷电效应波形的特性及电磁环境参数,提出了舰船不同分区和试验波形选择,确定了舰船雷电防护试验项目和试验程序,提出关键项目试验方法,并开展了验证试验,为提升舰船在雷电强电磁环境下的生存力和战斗力提供技术支撑。 相似文献
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DDS任意波形发生器研究 总被引:1,自引:0,他引:1
工程实践中往往会应用到多种信号形式的信号源。为了实现信号源中信号的多样性,采用直接数字额率合成技术设计了一种任意波形发生器。波形存储器中存储的波形数据是任意波形发生器的关键,详细说明了使用Matlab生成波形存储器中波形数据的方法。采用上述方法得到了一种工程实践中常用的扫频信号仿真波形图。实验表明,所设计的任意波形发生器实现简单,可编程,适合广泛应用于工程实践中。 相似文献
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基于LM324的信号发生器设计与仿真 总被引:3,自引:0,他引:3
针对学校教学实验和业余制作测试等需要,以运算放大器LM324为核心器件,设计了一个能产生常用波形的简易低频信号发生器。经过计算分析确定了电路的相关参数,在Proteus中进行了仿真,并通过实验测试获得了20 Hz~20 kHz的所需波形。该信号发生器结构简单、经济实用,信号的频率与幅度均可以调节,波形稳定、失真度小。 相似文献
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利用FPGA芯片及D/A转换器,采用直接数字频率合成(DDS)技术,设计并实现了相位、频率可控的三相正弦信号发生器.正弦调制波的产生采用查表法,仅将1/4周期的正弦波数据存入ROM中,减少了系统的硬件开销.仿真和电路测试表明,输出波形完全达到了技术要求,证明了设计的正确性和可行性. 相似文献
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基于偶极子法建立了弯曲通道中任意倾斜通道段产生雷电回击电磁场的三维计算模型, 给出了空间倾斜通道微元在柱坐标系下激发电磁场的解析表达式, 以此为基础, 研究了弯曲地闪通道的观察尺度对首次回击和后继回击电磁场计算的影响.结果表明:通道弯曲是导致雷电回击电磁场波形出现振荡的直接原因, 无论是首次回击还是后继回击, 近区电场基本上不会因为通道弯曲而出现振荡, 通道弯曲及其观察尺度也基本不会影响所计算回击电磁场初始峰值(近场区和过渡场区的电场波形为初始拐点)的上升时间, 但会影响回击电磁场波形的初始峰值(或初始拐点)、波形的振荡起伏程度以及波形的频谱能量分布, 且通道的观察尺度越小、观测点的距离越远、通道回击电流的上升时间越短, 对应回击电磁场波形中的振荡起伏越明显. 相似文献