首页 | 官方网站   微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
史保和 《现代通信》1999,(10):29-29
在通信测试仪表中,对频率稳定度的要求都较高。为了得到较高的频率稳定度,以往采用锁相环(PLL)或高德定性振荡电路来实现。但无论采用什么方法,其电路和结构都比较复杂。直接数字式频率合成器DDS具有极高的频率分辨率、低的相位噪声、全数字接口等特点,将其用在通信测试仪表中不但可以大大提高仪表的性能,而且还能大幅度降低成本,缩小体积。可以预见DDS在电子测量仪表中有广泛的应用前景。DDS用在电平测试仪中,频率稳定提高两个数量级以上,频率分辨率从原来的10HZ提高到0.IHZ;还可以进行半自动测量(4kHZ一个测量点);…  相似文献   

2.
介绍了一种低相噪、多调制方式毫米波频率源方案,采用直接数字频率合成(DDS)+锁相环(PLL)技术,通过引入FPGA解决了同时产生多调制编码单元的难题。详细分析了数字调制编码单元,给出了软件控制流程、m序列Modelsim仿真结果以及环路滤波器设计参数。实测结果表明,调制信号中心频率30 GHz,输出功率大于4 dBm,相位噪声优于-100 dBc/Hz@100 kHz。  相似文献   

3.
为解决毫米波通信系统中数据速率和频谱资源紧张的难题,采用直接数字频率合成(DDS)和锁相环(PLL)技术,基于改进的π/4-QPSK调制方式,以现场可编程门阵列(FPGA)为控制单元,设计了一种用于毫米波通信系统的QPSK调制器。重点介绍了应用FPGA实现Gold码的编码过程,并给出了Gold编码Modelsim仿真结果。测试结果表明,该毫米波调制器工作稳定,QPSK调制信号中心频率30 GHz,数据速率3 Gb/s,输出功率大于4 dBm,相位噪声优于-100 dBc/Hz@10 kHz,可用于实际工程。  相似文献   

4.
美国怀斯特尔公司最近生产一种158O型自动雷达/激光探测器。该综合探测器具有下述特性:①可在10.5~36GHZ频率范围内的3个频段上提供雷达告警;②可在前、后方向上提供激光告警;③具有综合抗电子干扰能力;④有威胁的发光二极管显示,还有音频尖叫声报警和数字化话音报警;⑤有数字信号处理机支援的威胁初步描述;③有定制的专用集成电路;①可微带微波下变频;③采用了频段喇叭天线;③威胁库建在芯片上,有用以确认威胁脉冲重复频率和脉宽定制的算法;③可瞬时(毫秒级)响应。该综合探测器的零售价仅25O美元。雷达/激光探测器@乙一…  相似文献   

5.
提出了一种宽带低相噪频率合成器的设计方法.采用了数字锁相技术,该锁相技术主要由锁相环(phase locked loop,PLL)芯片、有源环路滤波器、宽带压控振荡器和外置宽带分频器等构成,实现了10~20 GHz范围内任意频率输出,具有输出频率宽、相位噪声低、集成度高、功耗低和成本低等优点.最后对该PLL电路杂散抑制和相位噪声的指标进行了测试,测试结果表明该PLL输出10 GHz时相位噪声优于-109 dBc/Hz@1 kHz,该指标与直接式频率合成器实现的指标相当.  相似文献   

6.
直接数字频率合成(DDS)具有快速频率切换和调制能力,应用广泛。但是,当低功耗和低成本是主要考虑因素时,DDS常常不得不退居其次,让位于模拟锁相环(PLL)。  相似文献   

7.
蒋英超 《电子工程师》2007,33(5):31-32,63
介绍了DDS(直接数字频率合成)技术及PLL(锁相环)频率合成技术的工作原理及特点,给出了现代电台设计中基于DDS的频率合成器的设计方案.采用DDS输出作为参考的PLL频率合成器非常适合用做现代电台的本振.  相似文献   

8.
韩磊  樊祥 《电子对抗》2009,(5):36-39
锁相频率合成(PLL)和直接数字频率合成(DDS)相结合的技术广泛应用于信号源的设计。文章采用DDS激励PLL的技术,设计了C波段(5GHz6GHz)线性调频信号源的实现方案,并对信号源的频率建立时间和相位噪声进行了仿真,最后重点研究了基于DDS芯片AD9852的锁相环激励信号源的设计。  相似文献   

9.
《电声技术》2011,(11):91-91
(接2011年35卷10期91页)(11)TG-10SRX(平台式接收机)频率震荡模式:锁相环回路;载波频率范围:502~960MHz;信号杂信比〉105dB;总失真率〈0.6%@1kHz;功能显示方式:LED显示;功能显示内容:音频,频道;控制方式:ON/OFF,频率,声频;音频输出准位:-12dB;音频输出阻抗:600Q;  相似文献   

10.
技术正在使高速DAC的性能进入GSa/s的速度,其输出频率接近 于500MHz。这使高性能的直接数字合成系统(DDS)可以取代快速跳频扩频通信、多普勒线性调频脉冲雷达和电子对抗等应用中的压控振荡器(VCO)和锁相环(PLL),也可用来直接产生许多数字调制方式如FSK、CPFM、PSK、BPSK、QPSK、MPSK和QAM。  相似文献   

11.
一、性能简介N888U是日本研制生产的优质无线手持对讲机。该机具有体积小、重量轻、造型美观、功能强、耗流小、灵敏度高、操作简单、适用范围广泛等优点,其技术指标符合中国国家无线电管理委员会规定。1.一般指标(1)频率范围:450~469995MHZ:心)频率结构:锁相环方式;(3)频率稳定度(-10~+60C时5X10s)。2.发射机指标(1)射频输出功率:低功率0.5W,高功率2.2W(电源电压为7.2V时);低功率0.5W,高功率5.0W(电源电压为13.8V时)。(2)杂波发射:-60dB以下。(3)最大颗偏:±5kHZ。(4)音频失真:2%。(…  相似文献   

12.
为了解决传统信号源输出信号种类单一、频率固定、实时调节能力差、噪声大等问题,设计了基于DDS和PLL的频率合成器,该频率合成器以FPGA为控制单元,选用DDS芯片AD9910,以及低噪声数字鉴相芯片ADF4108,用DDS直接激励PLL,能够稳定输出高达2.85GHz的信号,该频率合成器具有多种波形输出,频率、相位可变,可实时调频调相等功能。经测 试,相位噪声优于-116dBc/Hz@1MHz,满足实际应用需求。  相似文献   

13.
直接数字频率合成(DDS)技术在无线通信等领域得到越来越广泛的应用。基于DDS技术,本文介绍一种用FPGA实现的信号调制方法。设计并实现了对FM、FSK、AM、ASK、PSK等数字、模拟信号的调制。该系统的基波频率在100Hz~70MHz内可调,可以输出较理想的各种调制信号。  相似文献   

14.
《电声技术》2011,(1):92-92
TT8815/UT808 1功能特点(1)内置四信道,每个信道最多可供50个不同频率选择,同时使用互不干扰;(2)内设红外线对频功能,一键式对频,方便易用;(3)数字液晶显示,四通道可轮番切换;(4)传声器开启时,音头发光环点亮;(5)传声器底座设有液晶显示及低电警告指示灯;(6)具有独立的输出和混合输出功能。  相似文献   

15.
<正> 随着数字集成电路和微电子技术的发展,直接数字频率合成越来越受到人们的重视。这主要是它具有模拟频率合成器难以比拟的优点:频率转换快;合成的频率范围宽;相位具有连续性;信号纯度高;可方便地实现数字调制功能;具有任意波形输出能力等。DDS信号源基于先进的DDS频率合成技术,在通信、雷达等电子应用中,具有非常广泛的应用前景。  相似文献   

16.
本文以锁相环PLL(Phase—LockedLoops)技术为理论基础,通过对射频信号接收机本振(LO,Local Oscnlator),即数字频率调谐部分的分析,提出了一种对低功耗BICMOS数字频率调谐电路的分析设计方法,详细分析了它的工作原理,并给出了具体电路,仿真波形以及分析数据。该电路的主要特点是采用可编程的分频器调谐频率分频比,从而使PLL系统自动锁定在想要的频率电压上,以此来控制压控振荡器VCO(Voltage Controlled Oscillator)经再次分频后形成L0输出。  相似文献   

17.
捷变频率合成是雷达、通信、电子对抗等领域中极为重要的技术。锁相频率合成(PLL)具有比DDS更优秀的杂散抑制能力,常用于捷变频率合成。本文介绍了捷变合成常用方法,分析了PLL的原理及PLL频率捷变的影响因素。最后讨论了PLL在捷变频率合成中的基本方法,并分别举例说明其特点,对捷变频率合成的研究有很高的参考价值。  相似文献   

18.
《电子设计技术》2004,11(6):i012-i012
直接数字频率合成器(DDS)具有优良的跳频,调谐分辨率和扫频功能,但是其Nyquis输出频率对于许多RF应用来说太低了。虽然PLL具有清除和频率增益功能,但是它们的频率捕获时间太长还缺乏精密的调谐分辨率。  相似文献   

19.
与PLL频率合成器相比较 ,数字频率合成器 (DDS)有合成频率相对范围宽、频率切换时间短、合成频率精度高等优点 ,因而应用较广。但由于DDS的数字特征 ,DDS输出的频谱特性不易分析。文章在阐述DDS(以SIN输出DDS为例 )结构和工作原理的基础上 ,引导出一种DDS频谱的分析方法 ,谨供DDS的使用者参考。  相似文献   

20.
本文对比分析了现在广泛应用的几种频率合成技术,根据短波跳频电台的技术特点,实现了一种直接数字频率合成(DDS) 锁相环路(PLL)频率合成器的设计。它采用DDS输出作为PLL参考源的方法,实现了短波电台100Hz的频率间隔以及跳频系统所要求的快速频率转换和低相位噪声的统一。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司    京ICP备09084417号-23

京公网安备 11010802026262号