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基于FPGA的DDS设计

  • 摘要:利用现场可编程门阵列(FPGA)设计并实现直接数字频率合成器(DDS)。结合DDS的结构和原理,给出系统设计方法,并推导得到参考频率与输出频率间的关系。DDS具有高稳定度,高分辨率和高转换速度,同时利用Ahera公司
  • 关键字: FPGA  DDS    

基于DDS的信号模拟器设计

  • 摘要:通过对DDS的信号模拟器设计的研究,不仅设计出能够实现普通射频合成信号源的功能,正如能够在幅度、频率等方面对所需生成的信号加以控制,也能够实现定频、扫频以及跳频等输出方式上的选择。同时,该系统增加
  • 关键字: DDS  信号模拟器    

基于FPGA和DDS的信号源研究与设计

  • 1引言直接数字频率合成DDS(DirectDigitalSynthesizer)是基于奈奎斯特抽样定理理论和现代器件生...
  • 关键字: FPGA  DDS  信号源  设计  

基于模型的DDS芯片设计与实现

  • 基于模型的DDS芯片设计与实现,摘要:介绍了一种基于模型的DDS芯片的设计方法。根据DDS基本原理,在MATLAB环境下建立模型,用System Generator产生VHDL程序,并在ISE软件中编写仿真和控制程序,最后在Spartan-3E Starter Kit开发板上实现设计。与传统的
  • 关键字: 设计  实现  芯片  DDS  模型  基于  

基于DSP和DDS的三维感应测井高频信号源实现

  • 基于DSP和DDS的三维感应测井高频信号源实现, 引言  高频信号源设计是三维感应测井的重要组成部分。三维感应测井的原理是利用激励信号源通过三个正交的发射线圈向外发射高频信号,再通过多组三个正交的接收线圈,得到多组磁场分量,从而准确测量地层各向异性
  • 关键字: 高频  信号源  实现  测井  感应  DSP  DDS  三维  基于  

基于FPGA和DDS的信号源设计

  • 基于FPGA和DDS的信号源设计,1 引言
    直接数字频率合成DDS(Direct Digital Synthesizer)是基于奈奎斯特抽样定理理论和现代器件生产技术发展的一种新的频率合成技术。与第二代基于锁相环频率合成技术相比,DDS具有频率切换时间短、频率分辨率
  • 关键字: 设计  信号源  DDS  FPGA  基于  FPGA,DDS,Verilog HDL  

基于DDS芯片AD9833的音源发生器设计

  • 介绍了DDS技术的原理和特性,采用DDS芯片AD9833产生正弦波音阶信号构建音源发生器,给出了主要电路和关键程序。
  • 关键字: 9833  DDS  AD  芯片    

一种基于DDS+PLL的Chirp-UWB信号产生方案

  • 由于超宽带信号的带宽很宽,传统的信号产生办法已不能直接应用于超宽带通信。为此,提出一种基于DDS+PLL的Chirp-UWB信号产生方案,该方法联合使用了DDS和PLL两种信号产生技术,优势互补。通过ADS结合Matlab对系统的模型建立和性能分析证明,该方案输出信号性能优良,完全能满足设计要求,并已成功应用于某超宽带通信系统。
  • 关键字: 产生  方案  信号  Chirp-UWB  DDS  PLL  基于  转换器  

基于DDS技术的杂散分析及抑制方法

  • 频率合成技术起源于二十世纪30年代,当时所采用的频率合成方法是直接频率合成。它是利用混频、倍频、分频的方法由参考源频率经过加、减、乘、除运算,直接组合出所需要的的频率。它的优点是捷变速度快,相位噪
  • 关键字: DDS  杂散分析  方法    

基于FPGA的DDS信号发生器设计

  • 介绍基于DDS的信号发生器工作原理和设计过程,并对关键模块及外围电路进行了仿真和误差分析。经功能验证和分析测试,达到了预定的各项技术指标。旨在建立一种以FPGA为核心,功能可裁剪、波形任意调整的高性能信号发生器设计方法。采用该设计法将有效地降低开发成本,提高设计效率,并具有一定的工程指导意义和实用价值。
  • 关键字: FPGA  DDS  信号发生器    

基于CPLD的DDS正交信号源的设计

  • 1 引言
    由于传统的多波形函数信号发生器需采用大量分离元件才能实现,且设计复杂,这里提出一种基于CPLD的多波形函数信号发生器。它采用CPLD作为函数信号发生器的处理器,以单片机和CPLD为核心,辅以必要的模拟
  • 关键字: CPLD  DDS  信号源    
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dds介绍

DDS的简单介绍   DDS同 DSP(数字信号处理)一样,是一项关键的数字化技术。DDS是直接数字式频率合成器(Direct Digital Synthesizer)的英文缩写。与传统的频率合成器相比,DDS具有低成本、低功耗、高分辨率和快速转换时间等优点,广泛使用在电信与电子仪器领域,是实现设备全数字化的一个关键技术。   一块DDS芯片中主要包括频率控制寄存器、高速相位累加器和正弦计算 [ 查看详细 ]

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