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EEPW首頁 >> 主題列表 >> 直接數(shù)字頻率合成器(dds)

基于AD9858寬帶雷達(dá)信號源的設(shè)計(jì)及應(yīng)用

  •   現(xiàn)代雷達(dá)面臨著綜合性電子干擾、反輻射導(dǎo)彈、低空和超低空突防以及目標(biāo)隱身技術(shù)的等4大威脅,這就要求現(xiàn)代雷達(dá)具有反地物、抗積極和消極干擾、反隱身和自身生存的能力,其信號具有頻率捷變、波形參數(shù)捷變以及自適應(yīng)跳頻的能力。因此對雷達(dá)信號產(chǎn)生器提出了越來越高的要求,要求具有寬頻帶、高精度、高穩(wěn)定以及快速跳變的能力。隨著現(xiàn)代電子技術(shù)的發(fā)展,高性能直接數(shù)字合成DDS(Direct DigitalSynthesis)技術(shù)、數(shù)字信號處理DSP(Digital Signal Processing)技術(shù)及大規(guī)??删幊踢壿嬈骷?/li>
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基于DDS跳頻信號源的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

  •   0 引言   跳頻通信具有較強(qiáng)的抗干擾、抗多徑衰落、抗截獲等能力,已廣泛應(yīng)用于軍事、交通、商業(yè)等各個領(lǐng)域。頻率合成器是跳頻系統(tǒng)的心臟,直接影響到跳頻信號的穩(wěn)定性和產(chǎn)生頻率的準(zhǔn)確度。目前頻率合成主要有三種方法:直接模擬合成法、鎖相環(huán)合成法和直接數(shù)字合成法(DDS)。直接模擬合成法利用倍頻(乘法)、分頻(除法)、混頻(加法與減法)及濾波,從單一或幾個參考頻率中產(chǎn)生多個所需的頻率。該方法頻率轉(zhuǎn)換時間快(小于100ns),但是體積大、功耗高,目前已基本不用。鎖相環(huán)合成法通過鎖相環(huán)完成頻率的加、減、乘、除運(yùn)算
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DSP和DDS的三維感應(yīng)測井高頻信號源實(shí)現(xiàn)

  •   高頻信號源設(shè)計(jì)是三維感應(yīng)測井的重要組成部分。三維感應(yīng)測井的原理是利用激勵信號源通過三個正交的發(fā)射線圈向外發(fā)射高頻信號,再通過多組三個正交的接收線圈,得到多組磁場分量,從而準(zhǔn)確測量地層各向異性電阻率。在測井過程中,要求信號源的頻率為高頻,并且要求信號的頻率有很高的穩(wěn)定性。   產(chǎn)生信號的方法很多,可以采用函數(shù)發(fā)生器外接分立元件來實(shí)現(xiàn),通過調(diào)節(jié)外接電容或電阻來設(shè)置輸出信號頻率。但輸出信號受外部分立器件參數(shù)影響很大,且輸出信號頻率不能太高,同時無法實(shí)現(xiàn)頻率步進(jìn)調(diào)節(jié)。另外,采用FPGA可實(shí)現(xiàn)信號發(fā)生器的設(shè)計(jì)
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基于DDS IP核及Nios II的可重構(gòu)信號源設(shè)計(jì)

  •   SOPC(System on a Programmable Chip,片上可編程系統(tǒng))是Altera公司提出的一種靈活、高效的SOC解決方案。它將處理器、存儲器、I/O接口、LVDS、CDR等系統(tǒng)設(shè)計(jì)需要的功能模塊集成到一個可編程邏輯器件上,構(gòu)建一個可編程的片上系統(tǒng)。它具有靈活的設(shè)計(jì)方式,軟硬件可裁減、可擴(kuò)充、可升級,并具備軟硬件在系統(tǒng)可編程的功能。SOPC的核心器件FPGA已經(jīng)發(fā)展成一種實(shí)用技術(shù),讓系統(tǒng)設(shè)計(jì)者把開發(fā)新產(chǎn)品的時間和風(fēng)險降到最小。最重要的是,具有現(xiàn)場可編程性的FPGA延長了產(chǎn)品在市場的存
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三相SPWM波形發(fā)生器的設(shè)計(jì)與仿真

  • 本文提出了一種采用VHDL硬件描述語言設(shè)計(jì)新型三相正弦脈寬調(diào)制(SPWM)波形發(fā)生器的方法。該方法以直接數(shù)字頻率合成技術(shù)(DDS)為核心產(chǎn)生三相SPWM信號。并且利用VHDL設(shè)計(jì)了死區(qū)時間可調(diào)的死區(qū)時間控制器,解決了傳統(tǒng)的模塊電路等待方法很難產(chǎn)生帶精確死區(qū)時間控制的SPWM信號的問題。該方法在Quartus II 9.1環(huán)境平臺下進(jìn)行了仿真驗(yàn)證,并將設(shè)計(jì)程序下載到DE2-70實(shí)驗(yàn)板進(jìn)行實(shí)驗(yàn)測試,用示波器測試得到了死區(qū)時間可控制的SPWM波形。
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基于FPGA和虛擬儀器的DDS信號發(fā)生器的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

  •   信號發(fā)生器是一種常用的信號源,廣泛應(yīng)用于通信、測量、科研等現(xiàn)代電子技術(shù)領(lǐng)域。信號發(fā)生器的核心技術(shù)是頻率合成技術(shù),主要方法有:直接模擬頻率合成、鎖相環(huán)頻率合成(PLL)、直接數(shù)字合成技術(shù)(DDS)。DDS 是開環(huán)系統(tǒng),無反饋環(huán)節(jié),輸出響應(yīng)速度快,頻率穩(wěn)定度高。因此直接數(shù)字頻率合成技術(shù)是目前頻率合成的主要技術(shù)之一。文中的主要內(nèi)容是采用FPGA 結(jié)合虛擬儀器技術(shù),進(jìn)行DDS 信號發(fā)生器的開發(fā)[1-2]。   1 DDS 工作原理   圖1 是DDS 基本結(jié)構(gòu)框圖。以正弦波信號發(fā)生器為例,利用DDS 技術(shù)
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石英晶體測試系統(tǒng)中DDS信號源設(shè)計(jì)

  •   針對π網(wǎng)絡(luò)石英晶體參數(shù)測試系統(tǒng),采用以STM32F103ZET6型ARM為MCU控制DDS產(chǎn)生激勵信號。該測試系統(tǒng)相對于傳統(tǒng)的PC機(jī)測試系統(tǒng)具有設(shè)備簡單、操作方便,較之普通單片機(jī)測試系統(tǒng)又具有資源豐富、運(yùn)算速度更快等優(yōu)點(diǎn)。AD9852型DDS在ARM控制下能產(chǎn)生0~100 MHz掃頻信號,經(jīng)試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析得到信號精度達(dá)到0.5×10-6,基本滿足設(shè)計(jì)要求。該系統(tǒng)將以其小巧、快速、操作方便、等優(yōu)點(diǎn)被廣泛采用。   產(chǎn)生正弦激勵信號一般可以通過振蕩電路或直接數(shù)字頻率合成器(Direct
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基于DDS技術(shù)的波形發(fā)生器設(shè)計(jì)與仿真

  •   1.引言   DDS頻率合成器具有頻率分辨率高,輸出頻點(diǎn)多,可達(dá)2N個頻點(diǎn)(假設(shè)DDS相位累加器的字長是N);頻率切換速度快,可達(dá)us量級;頻率切換時相位連續(xù)的優(yōu)點(diǎn),可以輸出寬帶正交信號,其輸出相位噪聲低,對參考頻率源的相位噪聲有改善作用;可以產(chǎn)生任意波形;全數(shù)字化實(shí)現(xiàn),便于集成,體積小,重量輕。   本文介紹了DDS的基本原理,同時針對DDS波形發(fā)生器的FPGA實(shí)現(xiàn)進(jìn)行了簡要介紹,利用SignalTapII嵌入式邏輯分析儀對正弦波、三角波、方波、鋸齒波進(jìn)行仿真驗(yàn)證。   2.DDS波形發(fā)生器的
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基于FPGA+DDS的正弦信號發(fā)生器的設(shè)計(jì)

  •   1971年,美國學(xué)者TIERNCY J、TADER C M和GOLD B在《A Digital Frequeney Synthesizer》一文中提出了以全數(shù)字技術(shù),從相位概念出發(fā)直接合成所需波形的一種新的頻率合成原理,稱之為直接數(shù)字頻率合成器DDS(Direct Digitial Frequency Synthesis)[1].這是頻率合成技術(shù)的一次重大革命,但限于當(dāng)時微電子技術(shù)和數(shù)字信號處理技術(shù)的限制,DDS并沒有得到足夠的重視。隨著現(xiàn)代超大規(guī)模集成電路集成工藝的高速發(fā)展,數(shù)字頻率合成技術(shù)得到了質(zhì)
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基于DDS技術(shù)和單片機(jī)設(shè)計(jì)的射頻信號干擾器

  •   文中介紹的干擾器能夠產(chǎn)生3種干擾信號:隨機(jī)干擾、點(diǎn)頻干擾和掃頻干擾,其中點(diǎn)頻干擾和掃頻干擾是基于單片機(jī)對DDS芯片AD9852的控制產(chǎn)生,整個系統(tǒng)的控制靈活、高效。測試結(jié)果表明,系統(tǒng)能夠準(zhǔn)確產(chǎn)生所需要的干擾信號,滿足抗干擾性能測試的需要。雖然本設(shè)計(jì)產(chǎn)生的干擾信號位于406 MHz頻段,但這樣的電路結(jié)構(gòu)也可用于其它頻段(需修改VCO、PLL等電路),例如手機(jī)通信頻段,因此本電路結(jié)構(gòu)對其它頻段的應(yīng)用同樣具有借鑒意義。   隨著電子設(shè)備的使用越來越普遍,電子設(shè)備之間的干擾問題也越來越突出,特別是通信設(shè)備的
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基于DDS的短波射頻頻率源設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

  •   介紹了直接數(shù)字頻率合成(DDS)的結(jié)構(gòu)和原理,并將DDS技術(shù)應(yīng)用于短波射頻通信頻率源中。實(shí)現(xiàn)了一種基于單片機(jī)+DDS可編程低噪聲頻率源,輸出信號范圍46.5~75 MHz.實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該頻率源具有頻率分辨率高、相位噪聲低等優(yōu)點(diǎn),滿足短波射頻通信系統(tǒng)對頻率源的設(shè)計(jì)要求。   頻率源是現(xiàn)代短波射頻通信系統(tǒng)的核心,對整個系統(tǒng)的正常運(yùn)行起著決定性的作用。作為射頻電路與系統(tǒng)的核心設(shè)備,頻率源的好壞關(guān)系著整個系統(tǒng)的穩(wěn)定性?,F(xiàn)在的頻率合成技術(shù)正朝著雜散和相位噪聲更低的方向發(fā)展,同時還要求有更寬的頻帶和更高的頻率
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基于AD9854和FPGA的頻率特性測試儀

  •   摘要:基于零中頻正交解調(diào)原理的頻率特性測試儀,用于檢測被測網(wǎng)絡(luò)的幅頻特性和相頻特性。系統(tǒng)采用集成數(shù)字直接頻率合成器AD9854產(chǎn)生雙路恒幅正交余弦信號,作為掃頻信號源,以FPGA為控制核心和運(yùn)算平臺,結(jié)合濾波器、放大器、混頻器及ADC電路,實(shí)現(xiàn)對雙端口網(wǎng)絡(luò)在1-40MHz頻率范圍內(nèi)頻率特性的點(diǎn)頻和掃頻測量,并在LCD屏上實(shí)時顯示相頻特性曲線和幅頻特性曲線。   引言   AD9854數(shù)字合成器是高度集成的器件,它采用先進(jìn)的DDS技術(shù),片內(nèi)整合了兩路高速、高性能正交D/A轉(zhuǎn)換器,在高穩(wěn)定度時鐘的驅(qū)動
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多模多制式調(diào)制信號發(fā)生技術(shù)

  •   摘要:隨著通信行業(yè)以及數(shù)字技術(shù)的不斷發(fā)展,市場上經(jīng)常需要多模通信信號或多制式數(shù)字調(diào)制信號發(fā)生器,本文介紹了采用軟件無線電思想,基于“DDR2+FPGA+DAC+DDS+寬帶調(diào)制器”的硬件結(jié)構(gòu)的信號發(fā)生裝置,實(shí)現(xiàn)了TD-SCDMA、WCDMA、TD-LTE、FDD-LTE等多模信號以及BPSK、QPSK、OQPSK、DQPSK、8PSK、16QAM、32QAM、64QAM、2FSK、4FSK、GMSK等數(shù)字調(diào)制信號的發(fā)生,能很好滿足現(xiàn)代信號模擬的實(shí)際需求。   1 引言   
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【從零開始走進(jìn)FPGA】教你什么才是真正的任意分頻

  •   一、為啥要說任意分頻   也許FPGA中的第一個實(shí)驗(yàn)應(yīng)該是分頻實(shí)驗(yàn),而不是流水燈,或者LCD1602的"Hello World"顯示,因?yàn)榉诸l的思想在FPGA中極為重要。當(dāng)初安排流水燈,只是為了能讓大家看到效果,來激發(fā)您的興趣(MCU的學(xué)習(xí)也是如此)。   在大部分的教科書中,都會提到如何分頻,包括奇數(shù)分頻,偶數(shù)分頻,小數(shù)分頻等。有些教科書中也會講到任意分頻(半分頻,任意分?jǐn)?shù)分頻)原理,用的是相位與的電路,并不能辦到50%的占空比,也不是很靈活。   但沒有一本教科書會講到精
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X波段間接式頻率綜合器的設(shè)計(jì)

  •   1 引言   頻率源是所有電子系統(tǒng)(雷達(dá)、通訊、測控、導(dǎo)航等)的基本信號來源,其主要包括固定頻率源和合成頻率源兩類。其中合成頻率源又稱頻率合成(綜合)器,按其構(gòu)成方式可分為直接式和間接式。采用鎖相環(huán)(PLL)技術(shù)的間接頻率合成器目前應(yīng)用最為廣泛。直接模擬頻率合成器(DAS)采用倍頻器、分頻器、混頻器及微波開關(guān)來實(shí)現(xiàn)頻率合成,具有最優(yōu)的近端相位噪聲和高速捷變頻特性,但結(jié)構(gòu)復(fù)雜、成本昂貴的特點(diǎn)限制其只能應(yīng)用于雷達(dá)等高端領(lǐng)域。直接數(shù)字合成器(DDS)目前也得到了廣泛應(yīng)用,但高性能DDS產(chǎn)品的輸出頻率還有待
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直接數(shù)字頻率合成器(dds)介紹

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