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11.
利用FPGA的DSP开发工具DSP Builder对基本DDFS(直接数字频率合成)建模,并由该DDFS模块实现正交信号发生器,同时用ModelSim和QuartusⅡ进行正交信号的功能仿真时序仿真,仿真结果表明该正交信号频率及相位可灵活调整且分辨率高,能够实现频率及相位的快速切换。  相似文献   
12.
崔树清 《现代电子技术》2007,30(24):109-111
介绍一种基于直接数字频率合成(DDFS)技术对频率变化的控制方法,该技术以其分辨率高,转换速度快、以及波形变换灵活而得到广泛应用。通过采用MCS 51单片机软件来实现对频率变化控制,更加方便可靠,解决了分频方法存在的精度较低,频率频进不均匀等问题,并抑制噪声,这种方法可以广泛应用于变频调速控制系统中。  相似文献   
13.
研发了高精度铷频标芯片SoC实现中应用的一种紧凑型直接数字频率合成器(DDFS) . 为了减小芯片面积和降低功耗,采用正弦对称技术、modified Sunderland 技术、正弦相位差技术、四线逼近技术以及量化和误差ROM技术对相位转正弦的映射数据进行了压缩. 利用这些技术,ROM尺寸压缩了98%. 采用标准0.35μm CMOS工艺,一个具有32位相位存储深度和10位DAC的紧凑型DDFS流片成功,其核心面积为1.6mm2. 在3.3V电源下,该芯片的功耗为167mW, 无杂散动态范围(SFDR)为61dB.  相似文献   
14.
本文针对扫频源的作用及应用需求,提出利用DDFS(直接数字频率合成)技术设计了一种可调的高速扫频源研究方案。选用内部集成PLL(锁相环)和DDFS技术的AgileRF芯片AD9956,结合单片机C8051F020控制,使其具有设计灵活,操作易控制,极大减少外围电路及实用性强等优势。此设计已实现硬件系统及装调完成,利用示波器和频谱仪分别进行了测量,实验测量结果达到了预期目的,并证明了此方案的可行性。  相似文献   
15.
以变频串联谐振高压试验装置为背景,介绍了利用数字频率合成(DDFS)技术实现SPWM的工作原理,从应用的角度阐述了基于CPLD的正弦脉宽调制(SPW M)数字触发电路的设计,既简化了硬件电路的设计与系统开销,又解决了正弦波波形精度随频率的增加而减小的问题。  相似文献   
16.
本设计是基于单片机和EDA相结合的技术,用于产生各种频率的正弦波、方波和三角波,其幅值0~5V可调,幅值步进为0.039V,频率步进为1Hz。该波形发生器以单片机(MCS8031)为中心控制单元,由键盘输入模块、数码管显示模块、D/A波形发生模块、幅值调整模块组成。采用DDFS技术,先将要求的波形数据存储于EEPROM中,这样可以保证掉电以后波形数据不丢失。为了达到所要求的高速度,采用FPGA(ALTEAR公司的EPF10K10LC84-4,晶振频率可达40MHz)来实现波形的发生,通过DDFS技术(直接数字频率合成技术)、VHDL语言和单片机汇编语言编程技术的完美结合实现了对正弦波、方波和三角波三种波形的频率、幅值的设置和发生。  相似文献   
17.
用DDFS技术提供参考信号,以快速模拟开关取代乘法器件,加上四阶巴特渥斯低通滤波器构成了本选频电平表的混频环节。对中频信号采样转换,由DFT分析直接得出信号幅值,由于在DFT分析中采用了布来克曼-哈利斯三项系数窗,从而获得了带宽约为2Hz的窄带滤波效果。  相似文献   
18.
本文介绍了直接数字频率合成器(DDFS:Direet Digital Frequency Synthesizer)基本工作原理、主要误差源及改善方法,在此基础上着重计论了压缩数据以等效增加数据容量的Sunderland算法,并提出了一种改进的数据分割方法,可以在杂散和ROM容量之间取得一个最优值,Matlab仿真结果验证了这一点.  相似文献   
19.
基于泰勒级数线性插值的DDFS研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
直接数字频率合成器是信号源的核心,也是目前的一个研究热点。本文介绍了直接数字频率合成器(direct digital frequency synthesizer,DDFS)的工作原理;详细介绍了基于泰勒级数的线性插值法减少ROM使用量的原理,研究了基于该方法的直接数字频率合成器的实现电路。对电路原理进行了分析并进行了仿真,仿真结果验证了基于泰勒级数的线性插值法可有效的减少ROM的使用量。最后分析并讨论了电路各参数对DDFS频谱纯度的影响。  相似文献   
20.
杨建红  房怀英 《微特电机》2006,34(4):39-41,44
利用直接数字频率合成和单片机控制技术,并综合应用宽带运放和双D/A稳幅设计,设计出能输出两路具有一定相位差的波形驱动控制系统。通过功率放大驱动超声波电动机,该驱动控制系统可以输出正弦波、方波、三角波,并且满足相位步进为1°,电压步进为0.1V,频率步进为1Hz。实验表明该驱动控制系统驱动效果好,通用性强。  相似文献   
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