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基于FPGA的DDFS信号源实现

  • DDFS技术是自21世纪70年代出现的一种新型的直接频率合成技术。DDFS技术是在信号的采样定理的基础上提出来的,从“相位”的概念出发,进行频率合成,不但可利用晶体振荡的高频率稳定度、高准确度,且频率改变方便,转换速度快,便于产生任意波形等,因此,DDFS技术是目前高精密度信号源的核心技术。
  • 关键字: 频率合成  DDFS  信号源  

X波段多功能频率合成器设计

  • 摘要:文章介绍了一种X波段多功能频率合成器的设计方法,该方法以直接数字频率合成(DDFS)和直接式模拟合成技术为基础,通过优化频率规划和引入相位噪声清除技术,改善了频率合成器杂散和相位噪声性能。雷达激励器采用
  • 关键字: 直接式频率合成  DDFS  AWG  一体化  相位噪声  

基于FPGA的高精度信号源的设计

  •   引言   近年来电子信息技术飞速发展,使得各领域对信号源的要求不断提高,不但要求其频率稳定度和准确度高,频率改变方便,而且还要求可以产生任意波形,输出不同幅度的信号等。DDFS技术是自上世纪70年代出现的一种新型的直接频率合成技术。DDFS技术是在信号的采样定理的基础上提出来的,从“相位”的概念出发,进行频率合成,不但可利用晶体振荡的高频率稳定度、高准确度,且频率改变方便,转换速度快,便于产生任意波形等,因此,DDFS技术是目前高精密度信号源的核心技术。   1 DDFS技
  • 关键字: FPGA  DDFS  

基于DDFS的程控音频仪器测试信号源设计

  •   文中介绍一种基于DDFS(直接频率合成)技术的可编程音频仪器测试信号源设计。该系统采用单片机作为控制器,以FPGA(现场可编程门阵列)作为信号源的主要平台,利用DDFS技术产生一个按指数衰减的频率可调正弦衰减信号。测试结果表明,该系统产生的信号其幅度可以按指数规律衰减;其频率可以在1~4 KHz频率范围内按1 Hz步长步进。可以方便的用于测试音频仪器设备的放大和滤波性能。   在各种音频仪器设备的设计和维护中,广泛利用音频信号源测试这些设备的工作状态和性能指标。放大器和滤波器是音频设备中两个基本功能
  • 关键字: DDFS  信号源  

一种X波段多功能频率合成器的设计方法

  • 摘要:文章介绍了一种X波段多功能频率合成器的设计方法,该方法以直接数字频率合成(DDFS)和直接式模拟合成技术为基础,通过优化频率规划和引入相位噪声清除技术,改善了频率合成器杂散和相位噪声性能。雷达激励器采用了“任意波形产生(AWG)+IO调制”结构,除产生雷达激励波形外,兼具回波模拟器功能,实现了一个硬件平台,两种功能的一体化设计,具有良好的工程应用价值。文章给出了原理框图,并对相位噪声、杂散等方面做重点的介绍和分析,文末给出了测试结果。 0 引言 频率合成器是通信、雷达、仪
  • 关键字: DDFS  AWG  

高精度DDFS信号源FPGA实现

  • 为进行高精度信号源的设计,同时降低设计成本,以Cyclone II系列低端FPGA为核心,利用直接频率合成技术,对正弦信号等数据进行1/4周期压缩存储到ROM中,在外部时钟频率为50 MHz,实现了正弦信号源的设计,同时,实现三角波、锯齿波、矩形脉冲及2-ASK、2-PSK和2-FSK等数字调制信号,系统还具有扫频、指定波形次数等功能。仿真结果表明,信号源精度高,频率调整步进可达0.034 92 Hz,频率范围为0.034 92 Hz~9.375 MHz,制作成本低,功能丰富。
  • 关键字: DDFS  FPGA  高精度  信号源    

基于FPGA的DDFS与DDWS两种实现方式

  • DDS(DirectDigitalFreqiaencySynthesizers)广泛应用于雷达系统、数字通信、电子对抗、电子测量等民...
  • 关键字: DDFS  DDWS  FPGA  

基于CycloneII系列FPGA的DDFS信号源实现

  • 0 引言
    在电子信息领域,函数发生器(信号源)是通用的设备。近年来电子信息技术的飞速发展,使得各领域对信号源的要求在不断提高。不但要求其频率稳定度和准确度高,要求频率改变的方便性,而且还要求可以产生
  • 关键字: CycloneII  FPGA  DDFS  信号源    

基于单片机、EDA技术的波形发生器的设计

  •  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。 
  • 关键字: 发生器  设计  波形  技术  单片机  EDA  基于  单片机  EDA技  DDFS  波形发生  FPGA  VHDL  
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