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  1. 基于DDS的高精度信号发生器设计

  2. 基于DDS的高精度信号发生器设计基于DDS的高精度信号发生器设计基于DDS的高精度信号发生器设计
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2010-03-14
    • 文件大小:623kb
    • 提供者:tian880828
  1. 基于cpld的多功能信号发生器

  2. 随着科技的发展,对信号发生器的各方面要求越来越高。传统的信号发生器由于波形精度低,频率稳定性差等特点,已经不能满足许多实际应用的需要。而且市场上出售的多功能信号发生器价格昂贵,为了适应实际的需要,设计一种多功能信号发生器。 本文介绍了一种基于EDA(电子设计自动化)技术的多功能信号发生器,它采用CPLD(复杂可编程逻辑器件)与单片机结合的方法,可以产生递增锯齿波、递减锯齿波、三角波、阶梯波、方波、正弦波共6种波形。它运用DDS(直接数字频率合成技术)技术的基本工作原理,通过Quartus II
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2011-12-28
    • 文件大小:2mb
    • 提供者:hunningtu_lq
  1. 基于DDS的正弦信号发生器的设计

  2. 文章介绍了一种基于DDS的正弦信号发生器的设计方法,对此正弦信号发生器的硬件部分进行了详细的论述,并给出了系统的软件流程框图。仿真及硬件验证的结果表明,此正弦信号发生器精度高,抗干扰性好,可作为一般的正弦信号发生器使用。此设计方案具有一定的实用性。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-21
    • 文件大小:68kb
    • 提供者:weixin_38657290
  1. 基于单片机和DDS的高精度频率信号实现

  2. 本文介绍的基于AD9854的高精度频率信号发生器的设计方法设计的信号源,已经用于科研项目中。它体积小、重量轻,而且在此基础上,通过给AD9854提供数据源,简单地改变写入AD9854的控制字,可以实现AD9854所能提供的各种调制信号。把DDS技术与FPGA器件、计算机技术结合到一起,其操作更灵活,应用范围更广泛。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-13
    • 文件大小:207kb
    • 提供者:weixin_38740848
  1. 基于DDS的高精度函数信号发生器的研制

  2. 基于直接数字频率合成技术(DDS),采用单片机实现对DDS芯片AD9852的控制,提出一种高精度函数信号发生器的实现方案。重点介绍了单片机与AD9852的硬件接口电路、整个系统的软件设计以及单片机中对48 b频率控制字的处理方法。此方法在单片机程序设计中处理多于32 b的整型数据时具有借鉴意义。此系统具有高频率、高精度的主要特 点,且控制灵活方便,具有广阔的应用前景。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-13
    • 文件大小:306kb
    • 提供者:weixin_38639747
  1. 基于AD9851的信号发生器设计方案

  2. 本方案通过AD9851,完成了基于高精度DDS芯片AD9851的正弦波信号发生器的设计与验证。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-29
    • 文件大小:357kb
    • 提供者:weixin_38674763
  1. 基于FPGA的三相函数信号发生器设计

  2. 基于FPGA的三相函数信号发生器以DDS为核心,在Altera公司CycloneⅡ系列EP2C8T144C8上实现正弦波、方波、三角波和锯齿波信号的产生,利用单片机PICl8F4550控制波形的频率及相位差。同时单片机通过DAC0832控制波形数据转换DAC902参考电压实现在波形幅度的控制,D/A输出的波形经过放大、滤波后输出。波形参数的输入输出通过触摸屏和液晶屏实现,测试结果显示该系统具有较高的精度和稳定性。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-22
    • 文件大小:625kb
    • 提供者:weixin_38717169
  1. 数据转换/信号处理中的基于AD9851的信号发生器设计方案

  2. 导读:本方案通过AD9851,完成了基于高精度DDS芯片AD9851的正弦波信号发生器的设计与验证。   1 前言   直接数字频率合成DDS(Direct Digital Syndaesis)是实现数字化的一项关键技术,广泛应用于电信与电子仪器领域DDS通常是在CPLD或FPGA内设置逻辑电路实现的,但由于DDS输出受到D/A转换器的速率及D/A转换后I/V转换中运放的带宽增益和响应时间的限制,CPLD和FPGA内部实现方案在高频段信号幅值已不稳定。   2 AD9851简介   AD
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-20
    • 文件大小:300kb
    • 提供者:weixin_38735570
  1. 基于FPGA+PWM的多路信号发生器设计

  2. 基于运放的信号发生器精度低且稳定性和可调节性差,而基于DDS的信号发生器则成本高、电路复杂。为此提出了基于FPGA+PWM的多路信号发生器设计方法。该方法硬件上无需DAC与多路模拟开关,由FPGA产生调制输出波形信号所需的PWM脉冲波,经二阶低通滤波和放大电路后即可得到所需波形信号。实验证明,该多路信号发生器幅值分辨率高,频率精度高,且具有良好的直流性能,各通道可独立产生三角波、锯齿波、正弦波、方波且输出稳定。且其成本低,设计灵活,可扩展性强,可应用于各种场合。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-17
    • 文件大小:369kb
    • 提供者:weixin_38648800
  1. 一种基于DDS的电路板检测仪信号源设计

  2. 某型导弹测试设备电路板检测仪主要完成该测试设备的电路板的故障检测。该检测系统要求激励信号产生电路体积小,配置灵活,且精度高、转换速度快。基于FPGA的DDS信号发生器较传统信号发生器能够更好地满足检测仪要求。 此内容为AET网站原创,未经授权禁止转载。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-25
    • 文件大小:85kb
    • 提供者:weixin_38670501
  1. EDA/PLD中的基于FPGA的三相函数信号发生器设计

  2. 摘要:基于FPGA的三相函数信号发生器以DDS为核心,在Altera公司CycloneⅡ系列EP2C8T144C8上实现正弦波、方波、三角波和锯齿波信号的产生,利用单片机PICl8F4550控制波形的频率及相位差。同时单片机通过DAC0832控制波形数据转换DAC902参考电压实现在波形幅度的控制,D/A输出的波形经过放大、滤波后输出。波形参数的输入输出通过触摸屏和液晶屏实现,测试结果显示该系统具有较高的精度和稳定性。   模拟函数信号发生器输出波形易受输入波形的影响,难以实现移相控制,移相角
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-05
    • 文件大小:444kb
    • 提供者:weixin_38536267
  1. 模拟技术中的基于DDS的高精度任意波形发生器设计

  2. 摘要:系统利用直接数字频率合成技术(DDS)完成任意波形发生器设计,以FPGA作为核心控制器件,用Flash和RAM作为波形数据存储模块,在上位机软件的控制下,利用高精度D/A转换器,实现正弦波、方波、三角波、锯齿波、高斯白噪声等任意波形输出。系统可广泛用于通讯、遥控遥测、震动激励和仪器仪表等领域。   随着数字信号处理技术的飞速发展,高精度大动态范围D/A转换器的出现和广泛应用,基于取样技术和计算技术,通过数字方法生成频率和相位相对固定且可调的合成技术,即直接数字频率合成(DDS)技术日益成
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-05
    • 文件大小:624kb
    • 提供者:weixin_38592420
  1. 电子测量中的基于DDS的电路板检测仪信号源设计

  2. 0 引言   某型导弹测试设备电路板检测仪主要完成该测试设备的电路板的故障检测。该检测系统要求激励信号产生电路体积小,配置灵活,且精度高、转换速度快。基于FPGA的DDS信号发生器较传统信号发生器能够更好地满足检测仪要求。   直接数字频率合成(Direct Digital Synthesize,DDS)是从相位概念出发直接合成所需波形的一种频率合成技术。它是继直接频率合成和间接频率合成之后发展起来的第三代频率合成技术,突破了前两代频率合成法的原理,从“相位”的概念出发进行频率合成,这种方法
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-05
    • 文件大小:375kb
    • 提供者:weixin_38655780
  1. 模拟技术中的基于DDS的高精度函数信号发生器研制

  2. 引言   直接数字频率合成技术(Direct Digital FrequencySynthesis ,DDS)是从相位概念出发直接合成所需波形的一种新的频率合成技术。DDS 技术具有相对带宽宽、频率转换时间短、频率分辨率高等优点,广泛用于高精度频率合成和任意信号发生。本文采用单片机控制DDS芯片,设计实现了一种高精度多波形的信号源。   1 DDS原理   DDS的基本结构包括:相位累加器、正弦查询表、数模转换器(DAC)及低通滤波器等。DDS 原理如图1所示。     图1 中信号
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-02
    • 文件大小:151kb
    • 提供者:weixin_38695452
  1. 基于ARM、DDS和蓝牙技术的信号发生器设计

  2. 提出了一种基于ARM、高精度直接数字频率合成器DDS和蓝牙技术的信号发生器的设计方案,在该方案中,ARM核心处理器通过蓝牙模块接收蓝牙终端发送的信号频率和相位控制字并将其发送到DDS模块,从而生成所需的正弦波信号。经测试,该系统能输出0~40 MHz频带内的正弦波和方波,可生成调频和调相等多种调制方式的调制信号,以及实现高速扫频功能。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-16
    • 文件大小:161kb
    • 提供者:weixin_38693524
  1. 基于DDS的电路板检测仪信号源设计

  2. 0 引言   某型导弹测试设备电路板检测仪主要完成该测试设备的电路板的故障检测。该检测系统要求激励信号产生电路体积小,配置灵活,且精度高、转换速度快。基于FPGA的DDS信号发生器较传统信号发生器能够更好地满足检测仪要求。   直接数字频率合成(Direct Digital Synthesize,DDS)是从相位概念出发直接合成所需波形的一种频率合成技术。它是继直接频率合成和间接频率合成之后发展起来的第三代频率合成技术,突破了前两代频率合成法的原理,从“相位”的概念出发进行频率合成,这种方法
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:536kb
    • 提供者:weixin_38647822
  1. 基于DDS的高任意波形发生器设计

  2. 摘要:系统利用直接数字频率合成技术(DDS)完成任意波形发生器设计,以FPGA作为控制器件,用Flash和RAM作为波形数据存储模块,在上位机软件的控制下,利用高精度D/A转换器,实现正弦波、方波、三角波、锯齿波、高斯白噪声等任意波形输出。系统可广泛用于通讯、遥控遥测、震动激励和仪器仪表等领域。   随着数字信号处理技术的飞速发展,高精度大动态范围D/A转换器的出现和广泛应用,基于取样技术和计算技术,通过数字方法生成频率和相位相对固定且可调的合成技术,即直接数字频率合成(DDS)技术日益成熟,
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:912kb
    • 提供者:weixin_38715097
  1. 基于DDS的高函数信号发生器研制

  2. 引言   直接数字频率合成技术(Direct Digital FrequencySynthesis ,DDS)是从相位概念出发直接合成所需波形的一种新的频率合成技术。DDS 技术具有相对带宽宽、频率转换时间短、频率分辨率高等优点,广泛用于高精度频率合成和任意信号发生。本文采用单片机控制DDS芯片,设计实现了一种高精度多波形的信号源。   1 DDS原理   DDS的基本结构包括:相位累加器、正弦查询表、数模转换器(DAC)及低通滤波器等。DDS 原理如图1所示。     图1 中信号
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:185kb
    • 提供者:weixin_38552305
  1. 基于FPGA的三相函数信号发生器设计

  2. 摘要:基于FPGA的三相函数信号发生器以DDS为,在Altera公司CycloneⅡ系列EP2C8T144C8上实现正弦波、方波、三角波和锯齿波信号的产生,利用单片机PICl8F4550控制波形的频率及相位差。同时单片机通过DAC0832控制波形数据转换DAC902参考电压实现在波形幅度的控制,D/A输出的波形经过放大、滤波后输出。波形参数的输入输出通过触摸屏和液晶屏实现,测试结果显示该系统具有较高的精度和稳定性。   模拟函数信号发生器输出波形易受输入波形的影响,难以实现移相控制,移相角度随
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-19
    • 文件大小:626kb
    • 提供者:weixin_38724363
  1. 基于FPGA的可调节信号发生器的设计与实现

  2. 依据航天测试领域对于信号发生器精度高、可靠性强以及易于操作的要求,提出了一种基于FPGA的可调节信号发生器设计方法。此设计选用可编程逻辑器件FPGA作为主控制芯片,通过上位机发送指令给FPGA从而实现信号频率、幅值、通道数的切换。此设计采用FPGA控制多路选通开关(ADG1206),在运放跟随电路的保持时间内把模拟信号波形切换到对应通道,达到方波波形的32通道输出,方波的边沿时间小于1 μs;采用DDS芯片(AD9106)实现输出波形种类多、精度高、可控制的4通道并行信号输出。
  3. 所属分类:其它

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