- 随国家节能环保推行政策的出台以及太阳能开发技术的不断完善,太阳能作为一种绿色的能源逐渐为工业和家庭所用;但如今外设工作复杂多变,对电源(特别是交流电源)的要求越来越严峻,本设计针对这一瓶颈提供了一套控制系统,可以有效解决多种环境下的用电。基于MXT8051的太阳能可调逆变电源采用MXT8051做微控制器控制,12864液晶显示,键盘输入,正弦波频率、相位及幅值的调制;再由放过充模块控制太阳能板的充电储能输出;正弦波输出调节模块由DDS芯片AD98508集成模块产生可调节波形,再由高频放大模块放大输出。整个
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时代民芯 MXT8051 DDS AD9850
- 本文介绍了基于DDS技术的频率特性测试仪的设计方法。在设计中扫频信号源采用DDS芯片AD9851实现,以单片机AT89C52为控制核心,控制整个系统协调工作并实时对所测数据进行处理, LCD显示幅频特性和相频特性曲线,实现了系统的小型化和全数字化。
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单片机 测试仪 DDS 幅频特性 相频特性 201006
- 首先阐述了DDS技术的基本原理,在此基础上,实现了一种采用单片机AT89S52控制AD9850芯片的任意信号发生器系统。理论研究和实验结果表明,该系统可产生频率和幅值均可调的正弦波、三角波和方波,且频带宽、精度高、稳定性好。
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DDS 信号发生器
- 基于DDS+PLL高性能频率合成器的设计与实现,摘要:结合DDS+PLL技术,采用DDS芯片AD9851和集成锁相芯片ADF4113完成了GSM 1 800 MHz系统中高性能频率合成器的设计与实现。详细介绍系统中核心芯片的性能、结构及使用方法,并运用ADS和ADISimPLL软件对设计方案进行
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合成器 设计 实现 频率 高性能 DDS PLL 基于
- DDS+PLL高性能频率合成器的设计与实现,摘要:结合DDS+PLL技术,采用DDS芯片AD9851和集成锁相芯片ADF4113完成了GSM 1 800 MHz系统中高性能频率合成器的设计与实现。详细介绍系统中核心芯片的性能、结构及使用方法,并运用ADS和ADISimPLL软件对设计方案进行
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设计 实现 合成器 频率 PLL 高性能 DDS
- 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
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FPGA DDS
- 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
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DDS 信号模拟器
- 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...
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FPGA DDS 信号源 设计
- 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
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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, 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
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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,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
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设计 信号源 DDS FPGA 基于 FPGA,DDS,Verilog HDL
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