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相似文献
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1.
为了满足冷原子干涉实验对时序控制的需求,设计并实现了一个基于LABVIEW软件的激光时序控制DDS系统,其工作过程为通过设计的LABVIEW上位机软件输入需要产生的频率和频率间隔时间,ARM芯片根据LABVIEW软件发送来的控制信息实现对射频信号芯片的控制,CPLD芯片用来控制射频信号之间的时间间隔,最后DDS芯片产生与控制信息相对应的射频信号。与目前同类装置相比,系统实现了跳频时间和频率更加精确和工作稳定性更好。经过系统的调试分析以及性能测试,DDS跳频系统能够满足原子干涉仪激光时序控制需求。通过测试DDS装置,DDS装置能够输出准确输出射频频率值,并且射频频率时间间隔能精确到微秒。DDS装置可以有效控制冷原子干涉仪的激光时序,在探询时间为120毫秒且重复率为2.2赫兹的情况下,冷原子重力仪的重力测量灵敏度达到 。  相似文献   

2.
介绍了直接数字频率合成(DDS)技术的设计原理、方法及结论。重点介绍DDS技术在FPGA中的实现方法,采用该方法设计的DDS系统可以很容易地嵌入到其他系统中而不用外接专用DDS芯片,使电路具有结构简单、可编程控制等特点。  相似文献   

3.
介绍了DDS在模拟调制系统中的应用。系统以CPLD为主控芯片,包括CPLD控制部分、高速AD采集部分、按键控制模块以及DDS输出部分四部分。该系统充分发挥了CPLD的高速处理能力以及DDS芯片的的高精度,将模拟信号转换为数字信号进行调制,通过多次的调试与测量,证明系统可以较好地实现对模拟信号的幅度调制和频率调制,同时输出频率较高,精度以及抗干扰性也较强。  相似文献   

4.
系统沿用DDS的设计思路,采用单片机控制专用DDS芯片的设计方案,实现了一个频率、相位、幅度可控的正弦信号发生器。实验结果表明,系统的硬件电路结构简单,输出信号频率稳定,幅度误差小。  相似文献   

5.
基于DDS技术的多普勒信号模拟器设计   总被引:1,自引:1,他引:0  
在外场试验条件下对弹丸速度进行测量,不仅测量成本高、周期长,而且在试验条件不允许的情况下,也无法完成对测试系统的验证,针对这些问题,提出了一种基于DDS技术的多普勒信号模拟器设计方案;根据其基本工作原理,硬件上进行了单片机最小系统和DDS最小系统的设计,软件上利用LabVIEW软件构建了虚拟控制平台,并详细分析了系统的控制字和控制时序;结果表明,设计的DDS多普勒信号模拟器整机结构简单,用户可操作性强,且容易升级,可广泛应用于测速雷达及其相关测试平台的检测。  相似文献   

6.
为了提高电声测仪试参数测量的精确度,针对电声测试仪校准设计了一款基于DDS芯片的精密信号源。该信号发生器采用直接数字合成技术,包括STM32最小系统、DDS芯片系统、带通滤波器模块以及数字电位器。利用STM32控制滤波器模块对于DDS模块产生信号的谐波成分和噪声进行滤除,实现高精度的正弦波信号的产生,以便于电声测试仪系统测量精度的提高。通过对数字电位器的控制,实现了电声测试仪对于信号不同幅值的需求。  相似文献   

7.
本文提出了将对象管理组织(OMG)的数据分发服务(DDS)技术应用于指控系统(Command and Control System)中实现系统在时间、空间、数据流上的松耦合达到降低系统耦合度和集成难度的目的. 同时结合对现有按照标准DDS规范编写的商用DDS软件不足的分析, 提出了在将DDS应用于指控系统中的基础上, 同时采用服务质量(QoS)控制, 带宽自适应性, 可扩展二进制变长编码, 多优先级队列, 以及信息可靠传输等技术方法进一步提高数据在指控系统中传输的高效性, 可靠性. 文章最后将DDS以及相关技术方法应用于指控系统后的综合效果与现有指控系统的各项技术指标进行了对比分析, 结果表明将DDS应用于指控系统中能够有效的解决现有指控中存在的诸多问题.  相似文献   

8.
《微型机与应用》2016,(23):80-82
采用DDS技术设计工业控制现场测试信号源,基于VHDL语言进行系统建模,对DDS进行重新参数设计,实现IP核重构,能够根据需要修改参数以实现器件的通用性;利用QuartusⅡ平台完成具体DDS芯片设计,阐述了基于VHDL编程的DDS设计的方法步骤。经测试,该设计各项设计指标符合要求,具有很好的实用价值。  相似文献   

9.
用PIC单片机控制DDS芯片AD9852实现雷达跳频系统   总被引:12,自引:0,他引:12  
DDS具有分辨率高、转换速度快的优点。在一些需要高频率分辨率、高转换速度的应用场合,尤其是雷达及通信系统中的跳频信号源中,DDS技术具有其它频率合成方法无法比拟的优势,是一种很有发展前途的技术。介绍了DDS的基本原理及DDS芯片的功能特点以及DDS芯片AD9852的结构、特点,并采用PIC单片机控制AD9852,实现了跳频频率合成器。  相似文献   

10.
本文介绍了由AVR单片机ATmega8控制DDS芯片AD9832开发的一种高频率精度信号发生器,着重讨论了DDS技术的基本工作原理、特点,以及ATmega8控制系统的硬件结构和基于BASCOM-AVR的软件设计流程图。此外,还对ATmega8和BASCOM-AVR的特点进行了介绍。  相似文献   

11.
研究了DDS+双PLL构成的新型数字调谐系统:A环产生DDS所需的时钟信号,B环产生高频输出。B环使调谐器输出频率f0作较大变化,A环和DDS使f0作小变动。该系统工作频率为850MHz ̄925MHz和1700MHz ̄1850MHz,频率分辨率可达25kHz。在单片微机控制下,可实现跳频。  相似文献   

12.
本文介绍了由AVR单片机ATmega8控制DDS芯片AD9832开发的一种高频率精度信号发生器,着重讨论了DDS技术的基本工作原理、特点,以及ATmega8控制系统的硬件结构和基于BASCOM-AVR的软件设计流程图.此外,还对ATmega8和BASCOM-AVR的特点进行了介绍.  相似文献   

13.
针对传统跳频通信系统跳频器的频率转换速度慢、分辨率低等不足,设计了基于现代数字信号处理和直接数字频率合成技术的高性能跳频器,采用高速数字信号处理器(DSP)和直接数字频率合成器(DDS)来完成跳频器的功能,以m序列为跳频序列;DSP采用TI公司的TMS320VC5402,它一方面作为DDS芯片的控制器,控制DDS芯片的工作;另一方面产生m序列;DDS芯片采用ADI公司的AD9852,它在DSP的控制下完成频率合成,同时还可以实现数字调制;跳频信号输出后经测试系统进行检测,输出幅度随频率变化的阶梯波,以此来测试系统输出跳频信号的性能.  相似文献   

14.
从DDS的基本原理和特点出发,介绍一种基于DDS和MCU搭建跨波段的调频发射机的方法,并给出系统的硬件实现结构、软件控制流程及编程实现.采用此方法合成调频信号具有硬件电路简单、载波频率稳定度高、频偏可调等优点.  相似文献   

15.
基于DDS技术的自适应米波雷达自动频率控制系统   总被引:4,自引:0,他引:4  
介绍了基于DDS技术的自适应米波雷达自动频率控制系统熏该系统以直接数字频率合成技术(DDS)为基础,以单片机为控制核心,采用高速高精度脉内测频技术精确测量米波脉冲雷达的发射频率,并根据测量结果由单片机控制本机振荡器,改变其输出的本振频率,保证中频频率稳定,确保雷达接收机的技术、战术性能得到充分的发挥。  相似文献   

16.
基于DSP和DDS技术的EAS扫频信号源设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了一种基于DSP和DDS的高精度扫频信号源的软硬件实现方案.利用DSP芯片TMS320F2812控制DDS芯片AD9834,可以产生EAS系统需要的7.7~8.7MHz频率范围内周期变化的高分辨率、转换速度快、输出频谱纯的扫频信号.文中主要介绍了TMS320F2812最小系统、AD9834与DSP的硬件接口设计、整个系统的软件编程.  相似文献   

17.
本文提出了基于DDS技术的针时SL-6000型测井系统声波井下仪的声波模拟器的实现方案。通过时DDS模块的相位控制实现时井下声波全波列信号的模拟.实现时声波井下仪的检测,方便了井下仪的维修。  相似文献   

18.
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   

19.
为了解决MEMS微镜扫描角度较小的缺点,设计了一种MEMS微镜与无刷电机同步扫描系统.该系统由STM32微控制器、DDS驱动电路、相位检测电路组成.通过设计光栅码盘实现对无刷电机速度的测量,由PID算法控制电机转速使电机反馈信号与MEMS微镜反馈信号频率相同,并检测两路反馈信号的相位差,调节DDS驱动信号的相位实现相位...  相似文献   

20.
相位噪声是DDS(直接频率合成器)的一个重要测量指标。介绍了基于虚拟仪器技术,把各个测量仪器有机地组建成DDS相位噪声的自动测量平台。通过高速数字DIO卡对DDS内部各个控制寄存器进行配置,调节DDS输出波形的频率,利用信号分析仪的相位噪声测量软件对DDS输出波形的相位噪声进行测量,最后基于Labview语言和NI公司的Digital Waveform Editor数字波形编辑软件开发了DDS相位噪声的自动测量软件。该方案也可用于DDS其它特性参数的测试。  相似文献   

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