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相似文献
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1.
张明泽  陈仲晖 《科技信息》2011,(31):I0032-I0032,I0065
本文根据DDS专用芯片AD9850工作特点提出一种基于AD9850信号发生器系统设计方案。该系统具有键盘控制和串行通信两种工作模式,所产生的信号具有频率分辨率高、频率切换速度快、转换时相住连续、输出相位噪声低和可以产生任意波形等优点。它能够突破被数字电路干扰的新技术,可实现本地或异地设置频率和幅度,易于控制、性价比较高,因此在电子测量和通信领域有广阔的应用空间。  相似文献   

2.
基于AD9850的数控信号发生器及其应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文叙述了直接数字频率合成器AD9850的工作原理和功能,并介绍了利用AD9850和单片机构成的数控信号发生器及其应用。  相似文献   

3.
直接数字合成(DDS)是一种重要的频率合成技术,具有分辨率高、频率变换快等优点,在雷达及通信等领域有着广泛的应用前景。文中介绍了一种高性能DDS芯片AD9850的基本原理和工作特点,阐述了如何利用此芯片设计一种频率在0~50kHz内变化、相位正交的信号源,给出了AD9850芯片和MCS51单片机的硬件接口和软件流程。  相似文献   

4.
基于单片机和DDS技术的信号发生器的设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
系统是采用直接数字频率合成技术,以单片机控制并以DDS芯片AD9850芯片为核心,辅以必要的模拟电路构成的波形稳定、精确度较高、数字可控的简易信号源。其以性能稳定、成本低廉并且能够满足实验室多数实验对信号源的要求,因此具有一定的实用价值和经济效应。  相似文献   

5.
基于DDS技术的扩频信号发生器   总被引:2,自引:0,他引:2  
扩频通信技术目前广泛应用于跟踪、导航、测距、雷达、遥控等各个领域,在与扩频信号相关的研究中,扩频信号发生器是必不可少的.该文阐述了一种利用单片机芯片ADuC842控制DDS芯片AD9954的基于DDS技术的扩频信号发生器的设计及实现,包括直接序列扩谱和跳频信号产生.它对扩频信号研究和实验有很1大的意义,该方法也可应用于其他复杂的波形发生器.  相似文献   

6.
基于AD9850的8位幅度可编程信号发生器   总被引:5,自引:1,他引:5  
以DDS(DirectDigitalSynthesize)芯片AD9850为核心设计了一种基于ISA(IndustryStandardArchitecture)总线的幅度、相位、频率都可调节的信号发生卡,其频率调节精度可达1Hz,幅度调节精度可达0.01V,相位可实现精度为11.25°的调节。该卡在可控震源中得到了应用,可作为I/O扩展用,也可作为虚拟仪器中的函数发生器。  相似文献   

7.
介绍了利用现场可编程逻辑门阵列(FPGA)实现直接数字频率合成信号发生器(DDS)的原理,重点介绍了DDS技术在FPGA中的实现方法以及数控振荡器(NCD)的ROM查找表设计和相位累加器设计,给出了采用FPGA芯片进行直接数字频率合成信号发生器的仿真结果以及系统顶层设计原理图.  相似文献   

8.
讨论了采用数字信号处理方法实现直接数字频率合成的原理,给出了用数字信号处理芯片(DSP)实现的软件流程和硬件框图,利用DSP实现的直接数字频率合成器具有输出的频率种类多,频谱好及硬件结构简单可靠等特点。  相似文献   

9.
介绍一种采用微处理器AT89C52控制直接数字频率合成(DDS)芯片AD9850的信号发生器系统。该系统可输出正弦波、方波,且频带较宽、频率稳定度高,波形良好。  相似文献   

10.
直接数字频率合成,也可简称为DDS,其主要应用于频率合成领域,并起着核心作用.直接数字频率合成技术自诞生以来,一直备受人们关注,它提高了信号频率合成的精度与效率,而且让频率合成的方法变得简单,并且易于实现.DDS的原理是利用特定的频率来控制寄存器,通过数字方法累加相位,得到的数值再用正弦函数表查询,从而得到离散的数字量...  相似文献   

11.
介绍了DDS工作原理,设计了一种采用单片机STC89C52控制DDS芯片AD9850的信号发生器系统。实验结果表明,该系统可产生幅度和频率分别可调的正弦波、方波与三角波等波形,且信号输出稳定。  相似文献   

12.
本文介绍了一种基于DDS数字信号发生器的设计与实现的方法,给出了以AD9850芯片为核心的硬件原理图。通过单片机对DDS频率控制字的写入,编程实现输出特定频率的波形,该系统输出波形频率连续可调、稳定度、精度高,适用于当代的尖端的通信系统和精密的高精度仪器。  相似文献   

13.
基于DDS技术的数控信号源的设计   总被引:8,自引:0,他引:8  
介绍了一种基于直接数字合成(DirectDigitalSynthesis简称DDS)技术的小型信号发生器的设计制作。详细介绍了单片机控制电路、DDS信号产生电路,并给出了系统软件设计方案。  相似文献   

14.
为满足现代电子测量和无线电通信领域对激励源的需求, 采用DDS(Direct Digital Synthesizer) 芯片AD9854ASVZ 设计一款高频率高精度信号发生器。ARM Cortex-M3 内核的STM32F103VE 芯片作为系统的MCU(Microcontroller Unit); 在MDK-ARM 平台下用C 语言开发主监控程序和信号产生程序; 利用Python 工具在PC(Personal Computer)端编写人机交互界面, 通过串口实现PC 与MCU 之间通信; 设计低通滤波电路和多级放大电路对产生的信号进行噪声(杂散)抑制和幅度控制。测试结果表明, 该信号发生器输出信号失真小, 精度高,频率范围宽, 具备较好的稳定性。输出正弦波、方波的频率范围为DC ~150 MHz, 频率漂移100 PPB(Part Per Billion), 频率分辨率1 滋Hz, 输出信号幅度峰峰值可在10 mV ~20 V 范围内, 以10 mV 步进调节。技术指标满足大部分外场实验和工业应用的需求。  相似文献   

15.
频率合成技术是目前研制信号源的关键技术介绍了一种基于直接数字频率合成技术的信号源的实现。选用DDS专用芯片AD9850与MSP430F149单片机,并详细介绍了信号产生模块、人机交互模块和控制与数据处理模块的设计与实现,并给出了软件控制框图。该信号发生器具有结构简单、性能优良、使用方便、制作成本低廉等优点。  相似文献   

16.
基于DDS的数字频率合成研究与实现   总被引:1,自引:1,他引:1  
奉泽昊 《科学技术与工程》2011,11(17):3958-3962
针对数字频率合成过程中相位-正弦幅度变换、平滑输出、滤波等存在的动态性及不稳定性,采用AD9833对信号合成模块的电路进行了设计。其中主要包括外围电路、滤波电路和放大电路。根据芯片的特点给出了程序的设计思路,包括AD9833初始化、写控制字、合成频率等。实验测试结果证明了该设计方法的正确性及可靠性。  相似文献   

17.
介绍了一种基于AD9852的多路高频信号发生器,通过CAN总线将各个信号发生模块连接到上位机,由上位机控制各个模块产生高频信号。  相似文献   

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