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直接数字频率合成(dds) 文章 最新资讯

基于DDS的8051F330啭音信号发生器

  • 通过对啭音信号进行简化处理。将复杂的啭音信号转换为简单的纯音信号。在此基础上,利用DDS技术对纯音信号进行数字化处理,并通过CVI强大的信号分析和处理函数得到单周期纯音信号所对应的离散幅值。同时设计了硬件电路。对构造的啭音信号进行输出。此外,还提出了对该系统进行拓展的可行性及优化的着眼点。
  • 关键字: 信号发生器  8051F330  DDS  基于  数字处理  8051F330  放大器  单片机  

基于FPGA+DDS的控制设计

  • 为了满足目前对数据处理速度的需求,设计了一种基于FPGA+DDS的控制系统。阐述了系统硬件实现方法,给出了相关的软件设计例程。并对DDS AD9911各个控制寄存器的设置与时序进行详细说明,最后给出了实验结果。
  • 关键字: FPGA  DDS  控制设计    

一种基于DDS的幅值可调信号发生器的设计

  • 提出了一种基于DDS(Direct Digital Synthesize)AD9850的频率、相位、幅值均可调节的正弦信号发生器。该正弦信号发生器采用AT89S52单片机为控制器,D/A转换器TLC5615与乘法器AD534相结合。实现输出正弦信号幅值可控,采用AD8ll控制输出正弦信号电压幅值,产生50 H2~3 kHz频段的正弦波,步进频率为50 Hz。该信号发生器可应用在交变磁场测量仪和试验仪器、工程设计的函数发生器中。
  • 关键字: DDS  可调  信号发生器  设计  基于  模拟  AD9850  TLC5615  

基于DDS的数字PLL

  •   多年以来,作为业界主流产品的模拟PLL已被熟知,模拟PLL性能稳定,可为频率合成和抖动消除提供低成本的解决方案,工作频率高达8GHz及以上。然而新兴的基于直接数字频率合成(DDS)的数字PLL在某些应用中极具竞争力。本文比较了模拟PLL和基于DDS的数字PLL之间的差异,以及如何利用这些差异来指导设计人员选择最佳的解决方案。   数字PLL利用数字逻辑实现传统的PLL模块。虽然实现数字PLL的方法有很多,但本文只介绍基于DDS的数字PLL架构。     图1 典型的模拟PLL结构框图
  • 关键字: PLL  DDS  分频器  鉴相器  DAC  VCO  

基于FPGA的直接数字频率合成器的设计实现

基于DDS的数字PLL

  •   多年以来,作为业界主流产品的模拟PLL已被熟知,模拟PLL性能稳定,可为频率合成和抖动消除提供低成本的解决方案,工作频率高达8GHz及以上。然而新兴的基于直接数字频率合成(DDS)的数字PLL在某些应用中极具竞争力。   数字PLL利用数字逻辑实现传统的PLL模块。虽然实现数字PLL的方法有很多,但本文只介绍基于DDS的数字PLL架构。 图1 典型的模拟PLL结构框图   图1所示的是典型的模拟PLL。输入信号首先进入参考分频器,参考分频器可降低输入鉴相器的信号频率。在PLL中,参考分频器的
  • 关键字: DDS  数字PLL  

基于C8051F060单片机控制AD9833实现FSK调制

  •   引言    在数字信息传输中,基带数字信号通常要经过调制器调制,将频率搬移到适合信息传输的频段上。2FSK就是用数字信号去调制载波的频率(移频键控),由于它具有方法简单、易于实现、抗噪声和抗衰落性能较强等优点,因此在现代数字通信系统的低、中速数据传输中得到了广泛应用。   直接数字频率合成技术(DDS)将先进的数字处理技术与方法引入信号合成领域。DDS器件采用高速数字电路和高速D/A转换技术,具备频率转换时间短、频率分辨率高、频率稳定度高、输出信号频率和相位可快速程控切换等优点,可以
  • 关键字: 数字信号  调制器  DDS  单片机控  

基于FPGA的高阶QAM调制器的分析与设计

DDS直接数字频率合成技术在铁路信号系统中的应用

  • 摘要:基于对我国铁路主要制式信号的典型参数特征的分析和研究,通过MATLAB仿真软件建立我国主要制式信号的数学模型,在重点解决边频精度、相位连续、差分放大等关键问题的前提下,提出采用DDS直接数字频率合成技术生成我国铁路专用2FSK(二进制频移键控)调制信号的新方法,并给出相关的硬件、软件设计。 关键词:铁路信号;直接数字频率合成;频移键控   2008年5月12日收到本文。郜洪民:助理研究员,从事铁路列车自动控制研究。 引言   随着我国铁路客运专线、高速铁路建设步伐的加快,研究开发以一体化、网
  • 关键字: DDS  铁路信号  直接数字频率合成  频移键控  200809  

精确控制DDS输出信号幅度的一种新方法

  •   DDS技术作为一种先进的直接数字频率合成技术,用数字控制的方法从一个频率基准源产生多种频率,具有高可靠性、高集成度、高频率分辨率及频率变化快、控制灵活等特点,在通信与仪表领域得到了广泛的应用。采用DDS芯片制作的信号源,输出信号的频率和幅度都可由微机来精确控制,调节非常方便,常用的幅度调节方法是在DDS输出端加数字增益控制电路,或者通过改变DAC的参考电压或编程电阻来实现。本文介绍一种新的幅度控制方法,通过控制DDS的DAC满刻度电流的大小来实现对输出幅度的调节,能够保证DDS的无杂散动态输出范围(S
  • 关键字: 单片机  DDS  数字频率  SFDR  D/A  转换器  

基于高性能DDS芯片AD9959的超宽带步进频率探地雷达

  • DDS是一种用来从固定频率时钟源产生模拟输出波形或者时钟信号的数字技术,AD9959适合要求高达200 MHz的复杂高速频率合成的应用,包括超宽带步进频率雷达、相位阵列雷达和光通信系统。AD9959集成了D/A转换、SPI和CP,具有频率转换时问短、输出频带宽的优点,能够满足对低相位噪声、低杂散噪声、快速频率切换以及宽带线性扫描的要求,还可以应用到跳频通信中。采用该芯片设计的信号源结构简单、功能强大、抗干扰性优越,具有良好的性价比。
  • 关键字: 9959  DDS  AD  性能    

基于高性能DDS芯片AD9959的超宽带步进频率探地雷达设计

  •   0 引 言   探地雷达是近10年迅速发展起来的一种无损探测新技术,它具有探测速度快、高空间分辨率、对目标的三维电磁特征敏感、可实现连续透视扫描以及二维彩色图像实时显示等优点,目前已在工程勘察、水利隐患探测、工程质量检测、地下管网探测以及考古等领域得到了广泛应用。   随着雷达技术的迅速发展,人们对雷达信号的要求也越来越高。高精度、高扫描率、高抗干扰性、低截获率成为人们追求的目标。满足这种需求除了靠产生复杂的雷达波形外,还需要在雷达系统中应用高性能的器件。   直接数字频率合成方法具有传统方法所
  • 关键字: 雷达  无损探测  DDS  GPR  

基于FPGA的QPSK信号源的设计与实现

  • 前言   调相脉冲信号可以获得较大的压缩比,它作为一种常用的脉冲压缩信号,在现代雷达及通信系统中获得了广泛应用。随着近年来软件无线电技术和电子技术的发展,DDS(直接数字频率合成)用于实现信号产生的应用越来越广。DDS技术从相位的概念出发进行频率合成,它采用数字采样存储技术,可以产生点频、线性调频、ASK、PSK及FSK等各种形式的信号,其幅度和相位一致性好,具有电路控制简单、相位精确、频率分辨率高、频率切换速度快、输出信号相位噪声低、易于实现全数字化设计等突出优点。   目前,DDS的ASIC芯片如
  • 关键字: FPGA  信号源  ASIC  QPSK  DDS  

软件无线电的多制式信号发生器的设计

  •   软件无线电是一种无线电通信新的体系结构。在1992年5月美国电信系统会议上,JeoMitola首次提出了软件无线电概念,之后迅速引起了人们的关注,并开始对它进行广泛而深入的研究。具体地说,软件无线电是以可编程的DSP或CPU为中心,将模块化、标准化的硬件单元以总线方式连接起来,构成通用的基本硬件平台,并通过软件加载来实现各种无线通信功能的开放式的体系结构。它使得通信系统摆脱了面向设计思想,被认为是无线通信从模拟到数字、从固定到移动之后的又一次突破。   在软件无线电的研究过程中,调制解调技术是移动通
  • 关键字: 无线电  信号发生器  DSP  DDS  
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