直接數(shù)字頻率合成技術(DDS)作為第三代頻率合成技術,廣泛應用于儀器儀表、通信、雷達等領域?;贒DS技術設計的頻率合成器輸出方波時,存在明顯的重影現(xiàn)象,這直接影響了方波的質量。對方波重影出現(xiàn)的原因進行了分析,并提出一種適用于FPGA的改進算法,較好地弱化了方波重影。
摘要:在分析了DDS基本原理以及AD9858基本特點的基礎上,介紹了AD9858的送數(shù)方式及單片機接口程序。給出了利用AD9858內部寄存器來實現(xiàn)跳頻時間小于50ns的4頻點快速跳頻的具體方法。 關鍵詞:DDS;AD9858;快速跳頻 在
【導讀】數(shù)字陣列雷達(Digital Array Radar,DAR)在接收和發(fā)射模式下均采用數(shù)字波束形成(Digital Beam Forming,DBF),實現(xiàn)射頻信號功率在空域靈活分配與接收,獲得優(yōu)良的收發(fā)波束特性,從而提升了雷達系統(tǒng)的多項性能
這幾天終于實現(xiàn)了DDS正弦信號的發(fā)生,限于CPLD的128宏單元不夠用也不知道怎么優(yōu)化,后來就干脆把按鍵、頻率顯示、頻率控制字交給單片機控制產生,再由單片機講頻率控制字傳送給CPLD,這樣就實現(xiàn)了頻率的控制。最終產
摘要 基于直接數(shù)字頻率合成技術DDS的原理,分析了影響DDS頻率輸出的核心因素。在此基礎上仿真驗證了相位累加器的位數(shù)對DDS頻率輸出的作用。介紹了一種DDS芯片AD9852并基于這種芯片提出了一種雷達回波模擬器的設計,
摘要 設計了一種由單片機PIC18LF4520控制DDS芯片AD9911的頻率源電路。闡述了單片機控制DDS的軟硬件實現(xiàn)方法,以及AD9911內部寄存器的配置要點。系統(tǒng)設計外圍電路簡單,可方便地實現(xiàn)對頻率源電路輸出頻率、相位和工作
前言調相脈沖信號可以獲得較大的壓縮比,它作為一種常用的脈沖壓縮信號,在現(xiàn)代雷達及通信系統(tǒng)中獲得了廣泛應用。隨著近年來軟件無線電技術和電子技術的發(fā)展,DDS(直接數(shù)字頻率合成)用于實現(xiàn)信號產生的應用越來越廣。
摘要:設計了一個以AT89S52為核心控制器件,直接控制兩片DDS芯片AD9850,通過并行控制方式實現(xiàn)的正弦信號發(fā)生器,并且利用差動放大芯片AD830進行正弦信號幅值調節(jié)。該系統(tǒng)具有頻率、相位可變,幅值可調,并且能夠輸出
摘要:為了測試電子設備的抗干擾能力,設計了一種射頻信號干擾器,可用于產生406 0~406.1 MHz范圍內的隨機干擾、點頻干擾和掃頻干擾信號。設計采用了直接數(shù)字頻率合成(DDS)技術,通過單片機對DDS芯片的控制,可靈活
4.軟件設計STM32F103ZE單片機控制AD9850產生頻率和相位都可控制的正弦波,頻率量由鍵盤決定,步進量為1 Hz.A D 9 8 5 0頻率分辨率為0.029104Hz,完全能夠滿足要求.正弦號送入
為設計和實現(xiàn)能產生正弦波和方波的信號源,文中以DDS技術為基礎,采用直接數(shù)字頻率合成芯片AD9850作為頻率合成器的信號源設計方案.其中信號頻率可達到1Hz程控步進,幅度程控步進為100mV.文中給出了系統(tǒng)的主要原理框圖.硬件電路圖以及軟件程序圖,并給出了系統(tǒng)測試結果和誤差分析.
直接數(shù)字頻率合成技術(DDS)作為第三代頻率合成技術,廣泛應用于儀器儀表、通信、雷達等領域。基于DDS技術設計的頻率合成器輸出方波時,存在明顯的重影現(xiàn)象,這直接影響了方波的質量。對方波重影出現(xiàn)的原因進行了分析,并提出一種適用于FPGA的改進算法,較好地弱化了方波重影。
摘要:針對直線超聲電機的特點,設計了一種以FPGA為核心、基于SOPC技術和NiosⅡ軟核處理器的新型超聲電機驅動控制器,以控制直線型超聲電機的速度和位移。該驅動控制器把CPU、DDS模塊以及光柵反饋計數(shù)模塊都集成在一
摘要:為了提高數(shù)字調制信號發(fā)生器的頻率準確度和穩(wěn)定度,并使其相關技術參數(shù)靈活可調,提出了基于FPGA和DDS技術的數(shù)字調制信號發(fā)生器設計方法。利用Matlab/Simulink、DSP Builder、QuartusⅡ3個工具軟件,進行基本
基于單片DDS器件AD9910,設計并實現(xiàn)了多目標雷達回波模擬器。討論了LFM多目標回波信號的特征,并結合AD9910器件功能,提出了采用DDS頻率掃描模式產生LFM信號,同時通過DDS并行數(shù)據(jù)端口輸入幅相調制信息,模擬產生多目標LFM回波。經過對仿真和實測數(shù)據(jù)的分析,驗證了方法的有效性。所提方法設計簡單,信號質量良好,不增加額外硬件即可實現(xiàn)多點目標模擬功能,在雷達系統(tǒng)調試方面具有重要的應用價值。
1 引言直接數(shù)字頻率合成DDS(Direct Digital Syndaesis)是實現(xiàn)數(shù)字化的一項關鍵技術,廣泛應用于電信與電子儀器領域DDS通常是在CPLD或FPGA內設置邏輯電路實現(xiàn)的,但由于DDS輸
摘要:針對數(shù)字基帶信號的特點和通信系統(tǒng)對信號傳輸?shù)囊螅肈DS數(shù)字頻率合成技術進行波形設計。采用了ADI公司的AD9958芯片為核心設計實現(xiàn)了全數(shù)字頻率合成器,構建了具備FSK調制,PSK調制及線性掃描功能的全數(shù)字
本文介紹了基于FPGA技術的DDS波形發(fā)生器的原理與設計,并利用SignalTapII嵌入式邏輯分析儀對正弦波、三角波、方波、鋸齒波進行仿真驗證。實驗結果表明,利用FPGA能在很短時間內快速構建任意波形,提高了設計效率,具有實際應用價值。
摘要:文章介紹了一種基于DDS的正弦信號發(fā)生器的設計方法,對此正弦信號發(fā)生器的硬件部分進行了詳細的論述,并給出了系統(tǒng)的軟件流程框圖。仿真及硬件驗證的結果表明,此正弦信號發(fā)生器精度高,抗干擾性好,可作為一般
調頻電流源是一種頻率可以改變的電流源,ARM控制DDS輸出一個頻率以及幅度可調的正弦電壓信號,DDS輸出信號再經過濾波以及V/I 轉換得到一個正弦電流信號,其電流幅度輸出范圍為0~20 mA,頻率范圍為0~1 MHz.詳細講述了該調頻電流源實現(xiàn)的重要技術以及相應的公式推導.對所設計的調頻電流源電路的性能進行了仿真,仿真結果表明,其輸出頻率0~1 MHz.幅度0~20 mA內可調,符合設計的要求.該電路精度高,穩(wěn)定性好.