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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
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对比直接数字频率合成技术(DDS)和锁相环频率合成技术(PLL)的优缺点,提出一种DDS与PLL相结合的频率合成器方案。本文给出了以AD9852和ADF4106实现频率合成器的实例,并对该频率合成器的硬件电路进行了简要说明。 相似文献
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基于FPGA的直接数字频率合成器的设计 总被引:2,自引:0,他引:2
介绍了直接数字频率合成器(DDS)的工作原理和设计方法,给出了用现场可编程门阵列(FPGA)来实现直接数字频率合成的具体方法,同时给出了基于FPGA实现的直接数字频率合成器的时序仿真结果。 相似文献
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基于EP1K30QC208的直接数字频率合成器设计 总被引:1,自引:0,他引:1
讨论了几种不同类型的数字频率合成技术,对比了直接数字频率合成(DDS)和其他频率合成方法的优缺点.以FPGA为基础,采用硬件描述语言来设计一种新型的频率合成器.实验结果证明该直接数字频率合成器具有带宽很宽、相位噪声低、频率分辨率很高的优点.在各种仪器或设备中使用该频率合成器,整体上可降低系统成本,提高系统的集成度和可靠性. 相似文献
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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
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高性能DDS芯片AD9850及其在频率合成器中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
简要介绍了直接数字频率合成技术的基本原理。着重分析了一种DDS芯片AD9850的原理及其在频率合成器中的应用。 相似文献
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直接数字频率合成(DDS)在过去十年受到了频率合成器设计工程师极大的欢迎。首先被认为是一种具有低相位噪声和优良杂散性能的灵活的频率源,基于DDS的频率合成器在许多应用中能比基于锁相环(PLL)频率合成器有显著的优势。这些优势包括亚赫兹频率控制分辨率,相位失调和输出幅度控制, 相似文献
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本文介绍了直接数字频率合成(DDS)技术的基本原理和高性能直接数字频率合成芯片AD9954的特性和内部结构,并对采用AD9954芯片和单片机构成的频率合成器实现频率、幅度控制的原理进行了分析。 相似文献
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通过对直接数字频率合成技术的研究,采用单片机AT89S51控制DDS芯片AD9854设计出一种高性能直接数字频率合成器。该数字频率合成器采用并行通信的方式传输控制字,通过改变控制字来改变输出频率,得到所需频率的正弦波。软件上采用菜单式、全部键盘控制方式。用4×4矩阵键盘控制,进行功能选择以及设置频率、幅度和相位控制字。界面显示用带中文字库的液晶TS-12864显示,实现了良好的人机交互,系统操作使用方便。用单片机控制DDS数字芯片实现的数字频率合成器,有着比模拟频率合成器更好的抗干扰性、频率分辨率和频谱纯度,同时有着更小的体积。系统经测试得到所需频率的正弦波,数字频率合成器设计成功。 相似文献
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当前中波广播发射机的频率合成器一般都采用直接数字频率合成技术(DDS)设计,频率合成器输出的射频信号用作中波发射机工作的RF载波,同时调幅立体声广播和多部发射机并机工作时由DDS频率合成器提供激励射频载波的I/O接口,同时它还具有保护切换功能,当发生驻波比故障时进行保护性切换. 相似文献
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提出了一种Ka波段低杂散、捷变频频率合成器设计方案。该方案采用直接数字合成(DDS)+直接上变频的频率合成模式,DDS1产生360~600 MHz低杂散中频信号,DDS2产生波形信号。经过4次上变频、分段滤波、放大后,该方案实现了宽带、低杂散、捷变频频率合成器的设计,为系统提供本振信号、激励信号等。根据设计方案,制作了实物。实测该频率合成器输出杂散小于-75 dBc,频率切换时间小于200 ns,带宽2 GHz,步进1 MHz,35 GHz载波处相噪约-95 dBc/Hz@1kHz。该频率合成器不仅可广泛应用于雷达、对抗、通信等领域,也为其他类似需求频率合成器提供了参考。 相似文献
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针对直接数字频率合成技术固有的杂散特性大幅地限制了其应用问题。文中在分析DDS工作原理及杂散噪声来源的基础上,发现利用改变直接数字频率合成器芯片频率步进可改善频率合成器产生信号的带内杂散。采用一个以AD9858芯片为核心的硬件平台进行实物对比测试,验证了频率步进控制字越小其合成信号的带内杂散越低。 相似文献
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文章在简述直接数字频率合成及销相环路工作原理的基础上,介绍了一种将DDS与锁相环路结合使用获得高性能频率合成器的方法,并给出了实验测试结果。 相似文献
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Dayid Brandon John Kornblum 《中国集成电路》2006,15(9):76-80
引言直接数字频率合成(DDS)在过去十年受到了频率合成器设计工程师极大的欢迎。首先被认为是一种具有低相位噪声和优良杂散噪声性能的灵活的频率源,基于DDS的频率合成器在许多应用中能比基于锁相环(PLL)的频率合成器有显著的优势。这些优势包括亚赫兹频率控制分辨率、相位失调和输出幅度控制,以及无需基于PLL频率合成器设计所需要的外部元件。另外,作为一个基于数字的波形发生器,其频率、相位和幅度的改变可以通过一个简单的可编程端口来实现。这种能力允许DDS技术用于多种民用和军事应用中,包括那些要求复杂的多通道同步的应用,例如,… 相似文献
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简要介绍毫米波频率合成器的重要性,分析两种毫米波频率合成器实现方案的优劣,综合其优点,并采用直接数字频率合成(DDS)技术,提出毫米波频率合成器的设计方案。进行方案系统实验,结果表明,相位噪声为-85dBc/Hz@10kHz,提升了整个毫米波通信系统的性能。 相似文献
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频率合成器又简称频综,是高精密的专用频率信号源。在短波机上由它产生频率为3.9~22MHz的高稳定、高纯度的频率基准信号,作为高频放大系统的载波信号源。随着现代通信技术的发展,低相噪、高纯度、高捷变速率及高分辨率的频率合成器已经成为当今发展的主要趋势。直接数字频率合成(DDS)技术是近年来随着数字集成电路和计算机的发展而迅速发展起来的一种新的频率合成技术。其特点是:极高的频率分辨率、频率变化速度快、频率变化时相位连续、易于实现各种数字调制、集成度高。本文从论述DDS频率合成器的工作原理入手,介绍其特点。 相似文献