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摘 要 本系統主要由數字頻率合成電路、調制電路、寬帶功率放大、單片機控制系統等模塊構成。本設計通過上位機的命令給 cy7c68013控制 dds芯片 ad9851的頻率相位控制字,生成正弦信號,dds正弦信號的輸出和調制信號發生器在模擬乘法器中實現幅度調制昀后各種信號經過寬帶放大后輸出。通過實驗測定,測試的輸出頻率準確度與穩定度達到 10 -6。 一引言 近年來,隨著通信系統的發展,人們對信號源的要求越來越高,直接數字頻率合成器(direct digital frequency synthesis簡稱dds或ddfs)正是在這樣的背景下進一步得到了發展。它具有相對帶寬、頻率分辨率高、頻率轉換時間短、控制靈活和全數字化的優點,并且成本低,功耗小。它的優越性能使其在跳頻通信、雷達系統、電子測量等領域得到了廣泛的應用。采用dds芯片ad9851和ez-usb單片機cy7c68013實現的正弦信號發生器,通過上位機控制ad9851可以調節輸出信號,使輸出信號具有高精度、高頻率、高穩定度的特點。 二信號發生器系統硬 件構成 1.單片機系統. 本文采用cypress公司的高速
沖群中單個脈沖的重復頻率實際值為10khz到100khz,然而廣泛調查的結果表明,采用固定調節火花氣隙的發生器難以再現這種較高的重復頻率。隨著脈沖形成器件的更新,特別是高速高壓電子開關的選用,把脈沖重復頻率提高到5khz和100khz是理所當然的事情。而采用直接數字合成芯片(dds)實現脈沖,其單個脈沖頻率能達10mhz甚至更高,脈沖重復頻率也可達100khz以上,還可以在線更改單個脈沖寬度及脈沖重復頻率,并且信號非常穩定。這一改變,對提高脈沖發生器工作的穩定性,提高脈沖頻率起到了關鍵作用。 ad9851的功能及控制方式 ad9851是ad公司采用先進的dds技術生產的高集成度dds器件。它的內部有高速、高性能的d/a轉換器和高速比較器,可作為全數字編程控制的頻率合成器和時鐘發生器。外接參考頻率源時,ad9851可以產生一個頻譜純凈,頻率和相位都可以控制而且穩定性非常高的模擬正弦波。這個正弦波可以直接作為基準信號源,或通過其內部的高速比較器轉換成為方波輸出, 作為靈敏的時鐘產生器。其系統功能原理框圖如圖1所示。ad9851 的主要特性有: (1) 允許最高輸入時鐘180
摘要:基于直接數字頻率合成(dds)原理,采用ad9851型dds器件設計一個信號發生器,實現50 hz~60 mhz范圍內的正弦波輸出。通過功率放大,在50ω負載的情況下,該信號發生器在50 hz~10 mhz范圍內輸出穩定正弦波,電壓峰峰值為0~5v±0.3v. 0 引言 直接數字合成(direct digital synthesis-dds)是近年來新的電子技術。單片集成的dds產品是一種可代替鎖相環的快速頻率合成器件。dds是產生高精度、快速變換頻率、輸出波形失真小的優先選用技術。dds以穩定度高的參考時鐘為參考源,通過精密的相位累加器和數字信號處理,通過高速d/a變換器產生所需的數字波形(通常是正弦波形),這個數字波經過一個模擬濾波器后,得到最終的模擬信號波形。 dds系統一個顯著的特點就是在數字處理器的控制下能夠精確而快速地處理頻率和相位。除此之外,dds的固有特性還包括:相當好的頻率和相位分辨率(頻率的可控范圍達μhz級,相位控制小于0.09°),能夠進行快速的信號變換(輸出dac的轉換速率百萬次/秒)。 1 ad9851集成芯片簡介 ad9851是
1 引言 直接數字頻率合成dds(direct digital syndaesis)是實現數字化的一項關鍵技術,廣泛應用于電信與電子儀器領域dds通常是在cpld或fpga內設置邏輯電路實現的,但由于dds輸出受到d/a轉換器的速率及d/a轉換后i/v轉換中運放的帶寬增益和響應時間的限制,cpld和fpga內部實現方案在高頻段信號幅值已不穩定。因此,這里介紹一種基于dds器件ad9851的信號發生器設計方案。 2 ad9851簡介 ad9851是adi公司采用先進cmos技術生產的具有高集成度的直接數字頻率合成器。該器件頻帶寬、頻率與相位均可控,內部頻率累加器和相位累加器相互獨立,32位調頻字使得其在180 mhz的系統時鐘下輸出頻率可達0.04 hz的高分辨率。 設相位累加器的位數為n,相位控制字的值為fk,頻率控制字的位數為m,頻率控制字的值為fm,內部工作時鐘為fc,最終合成信號的頻率f相位和θ分別為: f=fmfc/2n,θ=2πfn/2m ad9851的最高工作時鐘為180 mhz,實際電路中,外部晶體振蕩器的頻率為25 mhz,由經內部集成的6倍
摘要:結合dds+pll技術,采用dds芯片ad9851和集成鎖相芯片adf4113完成了gsm 1 800 mhz系統中高性能頻率合成器的設計與實現。詳細介紹系統中核心芯片的性能、結構及使用方法,并運用ads和adisimpll軟件對設計方案進行仿真和優化,特別是濾波器的選擇與設計。測試結果表明,該頻率合成器具有高穩定度、高分辨率、低相位噪聲的特點,達到了設計指標要求。 頻率合成器是決定電子系統性能的關鍵設備,隨著通信、數字電視、衛星定位、航空航天、雷達和電子對抗等技術的發展,對頻率合成器提出了越來越高的要求。頻率合成理論自20世紀30年代提出以來,已取得了迅速的發展,逐漸形成了直接頻率合成技術、鎖相頻率合成技術、直接數字式頻率合成技術三種基本頻率合成方法。直接頻率合成技術原理簡單,易于實現,頻率轉換時間短,但是頻率范圍受限,且輸出頻譜質量差。鎖相頻率合成技術(pll)具有輸出頻帶寬、工作頻率高、頻譜質量好的優點,但是頻率分辨率和頻率轉換速度卻很低。直接式數字頻率合成技術(dds)的頻率分辨率高、頻率轉換時間快、頻率穩定度高、相位噪聲低,但目前尚不能做到寬帶,頻譜純度也不如pll。低相
引言
當前脈沖發生器里的脈沖形成器件,大部分是用火花氣隙(spark gap)和高壓電子開關(high voltage switch)。采用火花氣隙充當脈沖形成器件有很多弊病:(1)火花氣隙在低于1kV時,在機械和電氣上不穩定,所以對低于2kV的試驗電壓要通...
摘 要:直接數字頻率合成(dds)是近年來發展非常迅速的一種新型頻率合成技術,它具有頻率分辨率高、相位噪聲低、頻率轉換時間短等特點。首先簡要介紹dds的工作原理及其性能,然后主要闡述如何利用ad9851芯片設計一個高精度直接數字式合成頻率源。 關鍵詞:直接數字式頻率合成;ad9851;頻率分辨率;相位噪聲 隨著現代電子技術的發展,在通信、雷達、宇航、儀表、電視廣播、遙控遙測和電子測量儀器等應用領域,穩定度的晶體振蕩器,其輸出信號作為dds合成頻率的基準頻率,同時保證dds中各部件同步工作,頻率控制字fcw來自計算機系統,它用來控制相位累加器的累加次數,從而改變輸出頻率fo的高低。dds的工作實質是以參考頻率源對相位進行等可控間隔的采樣。 由于:f=ω/2π=δθ/2π×δt,其中δθ為一個采樣間隔δt之間的相位增量,采樣周期δt=1/fr,即:f=δθ×fr/(2×π),控制δθ,就可以控制不同的頻率輸出。δθ由頻率控制字fcw控制:δθ=fcw×2π/2n(n為相位累加器的字長),改變fcw可得到不同的頻率輸出fo: dds中輸出濾波器采用lpf。由于dds合成
ad9851芯片的接地問題關于ad9851芯片的接地問題,如下:在ad9851芯片的應用電路中,dgnd(數字地)與agnd(模擬地)應該分開連接。這樣做的目的是盡量避免數字電路對模擬電路的干擾。然而,dgnd與agnd在ad9851芯片內部是相通的(用萬用表測量發現的),就如同一個引腳一樣。如果說2個agnd(pin10、pin19)內部相通可以理解(因為它們都叫“agnd”),那dgnd、agnd、pgnd(6倍頻器地)既然內部相通,又何必命名3個不同的gnd呢(見圖片)?!這樣的話,即使在ad9851芯片的應用電路中dgnd與agnd分開連接,但由于dgnd與agnd在芯片內部是相通的,是不是沒有起到分開接地抗干擾的作用?!
1里定義double型浮點數變量?呵呵,你肯定被編譯器騙了,不信你看看它的手冊或者仿真一下,你會發現,它把double通通當作float了^_^在以前的一段時間里,www.18ic.com出現了一陣子dds熱潮,很多網友在做畢業設計的時候選了dds,然后用百度搜索到了18ic……也有幾個網友干脆發email來問amo,然而身為斑竹的amo多少顯得有點不太稱職……在最近的一個工程項目里,amo終于忍無可忍了,決定徹底解決這個舍入誤差問題。這是一個dds(直接數字頻率合成器)的應用模塊,dds芯片是ad9851。ad9851的頻率字為32位,2的32次方等于4294967296,外接晶振頻率為50mhz,那么頻率分辨率為:50000000/(4294967296-1)=0.012hz。amo希望可以直接輸入一個頻率值f,然后通過公式f*(4294967296-1)/50000000計算出頻率字,然后將頻率字寫入ad9851,從而輸出期望頻率的信號(這就是那幾個網友發email來問的問題……不要朝amo扔雞蛋西紅柿,呵呵)。愿望是美好的,實際上在c51里卻是不可實現的,因為計算過程帶來的舍入誤差太大了。
ad9851誰有單片機控制ad9851的c語言程序?我試驗了一個星期也沒能讓ad9851生成正弦波。不知道為什么!還燒壞了二塊。每一塊都很貴呦!理論上單片機控制ad9851是很容易的的呀!
ad9851的頻率不能改變了!我的dds芯片ad9851在測試時,寫了一個10m的頻率控制字,之后,我改變頻率控制字時,居然改變不了頻率了,不管寫入什么數據,輸出的都是10m,這是什么原因啊?難道改變頻率之前還要對內部的寄存器清零嗎?或者還有什么工作每做嗎?一下是我的測試程序(參考網上的):w_clk bit p1.6fq_ud bit p1.5reset bit p1.4data7 bit 50horg 0000hmain: call setup_ad9851 mov r0,#0eh mov r1,#38h mov r2,#0e3h mov r3,#8eh call write ajmp $setup_ad9851: clr w_clk clr fq_ud clr reset setb reset clr reset setb w_clk clr w_clk setb fq_ud clr fq_ud retwrite: clr fq_ud
正弦波的濾波問題我用ad9851輸出正弦波,請問應該用怎樣的濾波電路呢?謝謝。我是第一次做這東西,要是能詳細介紹一下不同濾波電路的作用,我將不勝感激。