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  1. 基于DDS芯片AD9850的全数控函数信号发生器的设计与实现.pdf

  2. 基于DDS芯片AD9850的全数控函数信号发生器的设计与实现
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2009-05-27
    • 文件大小:262144
    • 提供者:yongge059
  1. 基于ICL8038函数信号发生器的设计

  2. 本设计是以ICL8038和AT89C2051为核心设计的数控及扫频函数信号发生器。 ICL8038作为函数信号源结合外銎电路产生占空 比和幅度可调的正弦波、 方波、 三角波;该函数信号发生器的频率可调范围为 1 K H z 一1 0 0 K H z , 步进为0 . 1 K H z , 波形稳定, 无明显失真。 关键词 数控 ; 扫频;ICL8038波形发生器;AT89C2051单片机
  3. 所属分类:C

    • 发布日期:2009-06-06
    • 文件大小:274432
    • 提供者:dlzq01
  1. 数控移相信号发生器的设计

  2. 本系统介绍了一种以DDS为基本单元的数字移相信号发生器的设计方法。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2009-06-13
    • 文件大小:92160
    • 提供者:z404913290
  1. 基于ICL8038 数信号发生器的设计

  2. 摘 要 本设计是以ICL8o3和ATg9C2051为核心设计的数控及扫频函数信号发生器。 ICL8038作为函数信号源结合外銎电路产生占空比和幅度可调的正弦波、方波、三角波; 该函数信号发生器的频率可调范围为1KHz一100KHz,步进为0.1KHz,波形稳定,元髓显 失真。
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2009-07-31
    • 文件大小:274432
    • 提供者:dipperbooks2008
  1. 方波/三角波/正弦波信号发生器(ICL8038函数发生器

  2. 方波/三角波/正弦波信号发生器(ICL8038) 该信号发生器采用了精密波形发生器单片集成电路ICL8038。该电路能够产生高精度正弦波,方波,三角波,所需外部元件少。频率可通过外部元件调节。ICL8038的正弦波形失真=1%,三角波线性失真=0.1%,占空比调节范围为2%~98%。 ICL8038的第10脚外接定时电容,该电容的容值决定了输出波形的频率,电路中的定时电容从C1至C8决定了信号频率的十个倍频程,从500μF开始,依次减小十倍,直到5500pF,频率范围对应为0.05Hz~0.5
  3. 所属分类:C

    • 发布日期:2010-04-23
    • 文件大小:218112
    • 提供者:jiangweixnyz
  1. 数控正弦函数信号发生器

  2. 我们的学校曾经的课程设计主要是对一些本科阶段的常见的芯片和方法的应用。
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2010-09-19
    • 文件大小:109568
    • 提供者:wandering79
  1. 实验二 数控分频器的设计

  2. 根据频率的定义和频率测量的基本原理,测定信号的频率必须有一个脉宽位1秒的输入信号脉冲计数允许信号;1秒计数结束后,计数值锁入锁存器的锁存信号和为下一次测频计数周期做准备的计数器清零信号。这3个信号由测频控制信号发生器TESTCTL产生,它的设计要求是,TESTCTL的计数使能信号输出CNT_EN能产生一个1秒脉宽的周期信号,并对频率计的每一计数器CNT10的ENA使能端进行同步控制。当CNT_EN高电平时,允许计数;当CNT_EN低电平时停止计数,并保持所计的脉冲数。在停止计数期间,首先需要一
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2010-12-08
    • 文件大小:281600
    • 提供者:XUQIWEN1
  1. 基于DDS芯片的正弦信号发生器

  2. 基于直接数字频率合成技术,采用AD9850 型DDS 器件设计正弦 信号发生器,实现1Hz~16MHZ 频率可调的正弦信号。同时通过对器件的控制编 程与外围电路的设计切换产生各种调制信号,由模拟乘法器MC1496 产生调幅信 号;由数控电位器程控调制度;通过单片机改变频率控制字单元实现调频信号, 最大频偏可控;通过模拟开关产生ASK、PSK 信号。系统采用全中文菜单操作方 式,操作简单,快捷,且系统的精度和稳定性高。
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2011-07-09
    • 文件大小:284672
    • 提供者:linting11223
  1. 基于-CL8038函数信号发生器的设计

  2. 本设计是以ICL8038和AT89C205 1为核心设计的 数控及扫频函数信号发生器。ICL8038作为函数信号源 结合外围电路产生占空比和幅度可调的正弦波、方波、 三角波;该函数信号发生器的频率可调范围为 1—100kHz,步进为0.1kHz,波形稳定,无明显失真。
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2011-07-30
    • 文件大小:109568
    • 提供者:lzqiang0056
  1. 基于ARM和FPGA数控信号发生器的设计

  2. 本设计以ARM为核心,控制FPGA实现直接数字频率合成功能。FPGA内部的地址累加器作为相位数据,以查表方式得到幅度数据,通过高速D/A转换器和高速运放得到所需输出信号波形。输出信号的幅度调节则由模拟开关控制电阻网路实现。系统采用串行键盘进行参数设置,由LCD实时显示输出波形及设置信息。FPGA基准时钟采用51.2MHz有源晶振,通过FPGA内部锁相环,为系统提供140.8MHz的高频时钟信号。
  3. 所属分类:嵌入式

  1. fpga DDS信号发生器

  2. fpga DDS信号发生器 包含fpga于msp430F149通信程序 可实现输出频率,相位幅度的精确控制,控制简单,稳定性好 系统设计方案 本文提出的采用DDS 作为信号发生核心器件的全数控函数信号发生器设计方案,根据输出信号波形类型可设置、输出信号幅度和频率可数控、输出频率宽等要求...
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2011-09-27
    • 文件大小:5242880
    • 提供者:jiaheankang
  1. 低频三项函数信号发生器

  2. 本设计设计制作的是低频三相函数信号发生器,本系统以STC89C52高档8位单片机为核心处理器,主要控制输出频率在20—200Hz之间变换,最后通过LCD12864来显示数据。在简易数控直流电源中,通过矩阵键盘来预置输入频率和控制频率步进增减,单片机将不同频率的方波送到芯片AD4046和计数器CD4518上,实现频率一倍,十倍,一百倍放大,再通过可编程低通滤波器S3528BC滤除方波傅立叶分解的高频信号,然后用放大器OP07组成的减法器将得到的正弦波移幅,接着用放大器OP07实现幅值放大,最后用
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2012-07-20
    • 文件大小:697344
    • 提供者:ruoshui77
  1. AT89S52单片机数控信号发生器

  2. 本系统是基于AT89S52单片机控制的信号发生器,可输出电压最大值为0~5V,频率为1~1000Hz的矩形波、三角波、锯齿波和正弦波四种波形信号,其电压最大值和频率可从键盘输入.本系统输出的各种信号,均由软件产生各种数据再经过D/A转换后输出,可满足精度误差要求达到5 %的,需要多种低频信号源的使用场所。
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2008-09-29
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:szy13
  1. 基于直接数字频率合成技术的正弦信号发生器

  2. 本系统基于直接数字频率合成技术,以μ’nSP061凌阳单片机为控制核心,频率范围100Hz~12MHz,稳定度优于10-5,最小步进10Hz。采用宽带运放AD811和AGC技术使得 负载上峰值6V±1V;调幅信号由模拟乘法器AD835产生,调制度由数控电位器程控;调频信号由单片机改变频率字实现,最大频偏可控;ASK、PSK信号通过模拟开关产生。
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2008-12-07
    • 文件大小:250880
    • 提供者:putaodetang
  1. 基于DDS芯片的全数控函数信号发生器的设计与实现

  2. 信号源是电子产品测量与调试、部队设备技术保障等领域的基本电子设备。随着科学技术的发展和测量技术的进步,普通的信号发生器已无法满足目前日益发展的电子技术领域的生产调试需要。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-30
    • 文件大小:356352
    • 提供者:weixin_38654315
  1. 单片机与DSP中的一种基于DDS技术的信号发生器研究与实现

  2. 研究了一种基于DDS芯片AD9850和单片机AT89S52的信号发生器系统,能够产生正弦波、三角波和方波三种波形。该系统频率、幅值均可数控调节,相比传统信号发生器的性能,具有频带宽、频率稳、波形良好、接口简单、编程方便、成本低、易小型化等优点。   1 DDS技术基本原理   DDS法实现正弦信号发生器的原理框图,如图l所示,主要由相位累加器、相位调制器、正弦ROM查找表、D/A转换器及低通滤波器构成,其中相位累加器是整个DDS的核心,完成相位累加运算。DDS技术是根据相位间隔对正弦信号进行
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-07
    • 文件大小:350208
    • 提供者:weixin_38628183
  1. 数字频率合成dds正弦波信号发生器

  2. 在数字信号处理器飞速发展的今天,微处理器的应用已主领着电子技术领域的潮流,先进的数字信号处理技术,能实现各种复杂的功能。对正弦波信号发生器而言,数字DDS技术的诞生,使波形发生器技术有了进一步的飞跃。就数字DDS波形发生器和模拟振荡器对比而言,具有输出频率精度高,波形失真小,可由单片机或DSP微处理器对其进行通讯控制其输出频率,从而实现用数控方式来精确控制其输出频率,以适应高精度仪表或智能化系统信号发生器应用,从而克服传统方式通过模拟振荡带来的频率调整分辨率低,稳定性较差,无法实现和微处理器接口
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-19
    • 文件大小:192512
    • 提供者:weixin_38531788
  1. 高精度数控低频正弦信号发生器

  2. 款基于AT89C51单片机和锁相技术的高精度数控低频正弦信号发生器。
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2009-05-29
    • 文件大小:5120
    • 提供者:skype873105
  1. eda负脉宽数控调制信号发生器

  2. eda负脉宽数控调制信号发生器
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2020-12-24
    • 文件大小:7340032
    • 提供者:weixin_47804713
  1. 采用频率合成技术实现高高频数控函数信号发生器的设计

  2. 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。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-19
    • 文件大小:146432
    • 提供者:weixin_38743235
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