首页 | 官方网站   微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
以ADI公司的高性能DDS芯片AD9910为核心,以TI公司的低功耗单片机MSP430为控制器,设计了一种信号发生器.目前的信号发生器产生信号单一,频率较低,不能满足某些需要多模式高频信号场合的要求,为了解决这个问题,采用单片机直接控制DDS芯片的方法,设计了一种能产生高频多模式信号的信号发生器,能够输出高达400 MHz的信号,频率分辨力可达0.23 Hz,还能够进行多级的相移键控和频移键控调制.  相似文献   

2.
基于DDS的有源相控阵天线   总被引:7,自引:0,他引:7  
有源相控阵天线不仅能提高通信系统的性能,而且还能扩充其功能,所以在通信领域的应用越来越广泛.本文介绍一种没有高频移相器的8单元有源相控阵天线系统,它由平面天线阵、数字T/R组件、接收DBF和系统控制分析软件等组成.其基本原理是在发射模式下,利用直接数字合成(DDS)代替传统的高频移相器和衰减器.由于DDS的工作频率比较低,需要通过上变频到系统所需要的工作频率(2.0GHz).在发射模式下,通过控制DDS完成发射波束形成所必需的幅度、相位加权和上变频所必需的本振信号;在接收模式下,则利用DDS技术产生接收信号下变频所必需的本振信号,然后采用DBF技术形成接收波束.文中详细介绍了基于DDS的有源相控阵天线的实现方法和实验结果.通过8单元基于DDS的有源相控阵天线系统的研究,证实了DDS技术在相控阵天线中应用的显著优点和相控阵天线在通信领域具有潜在应用市场.  相似文献   

3.
该文介绍了一种多路信号源的实现方式。采用PLL技术产生高频信号,采用DDS技术产生小步进低频信号,使用FPGA技术产生噪声信号,基于LXI总线和DSP技术实现各功能电路的控制和信号处理。该文主要论述的内容包括三路信号源的方案设计、电路实现和测试结果分析。  相似文献   

4.
李俊 《电视技术》2012,36(9):51-54
以ADI公司的高性能DDS芯片AD9910为核心,以TI公司的低功耗单片机MSP430为控制器,设计了一种信号发生器。目前的信号发生器产生信号单一,频率较低,不能满足某些需要多模式高频信号场合的要求,为了解决这个问题,采用单片机直接控制DDS芯片的方法,设计了一种能产生高频多模式信号的信号发生器,能够输出高达400 MHz的信号,频率分辨力可达0.23 Hz,还能够进行多级的相移键控和频移键控调制。  相似文献   

5.
低相噪DDS信号产生电路的设计   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文介绍了DDS的基本原理以及DDS芯片AD9852的功能特点.详细介绍了一种基于单片机和DDS的频率源电路的软硬件实现方案.利用单片机AT89C51控制DDS芯片AD9852,产生了一个低相位噪声的信号.在进行软硬件设计过程中,总结出了产生低相噪DDS信号的一些注意事项,对设计低相噪DDS信号产生电路有很大的帮助.  相似文献   

6.
介绍了一种基于直接数字频率合成(DDS)技术的高频信号源的设计与实现.该系统以单片机STC89C54RD+和DDS芯片AD98S1为核心,产生正弦波信号,通过AD835与THS6002实现幅度数控调整,最终实现了输出频率、幅度和占空比可调的正弦波和脉冲波信号.实测结果表明:该高频信号源输出频率为0~70 MHz;幅度为0~10V(P-P);脉冲信号的占空比为5% ~95%,且都实现了数控可调,具有信号的频率误差小、分辨率高和幅度稳定等优点.  相似文献   

7.
介绍了一种频率合成技术的设计与实现,基于DDS与PLL的技术产生高频信号频率。该频率合成器由高性能DDS芯片AD9852与锁相环芯片ADF4360-7构成。该方案控制简单、编程灵活、可靠性高,且产生的信号具有输出频率高、分辨率高、频谱纯等优点。  相似文献   

8.
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.  相似文献   

9.
DDS在复杂信号产生中的应用研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
讨论直接数字频率合成(DDS)在复杂信号产生方面的应用,介绍了使用DSP实现对DDS控制产生复杂信号的一种新方法。  相似文献   

10.
采用DDS作为低频可控调制信号源对高频时钟信号进行调制,产生可控抖动信号源,利于锁相环技术对抖动信号进行检测和测量.实践证明,该设计方案被成功应用于PDH/SDH数字传输分析仪的抖动测试电路中,电路性能优异.  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