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  1. 基于AD9852的嵌入式信号源的设计.pdf

  2. 文中介绍了一种基于直接数字频率合成技术的信号源的实现 , 信号产生选用 DDS专用芯片 AD9852, 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
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2009-05-24
    • 文件大小:424960
    • 提供者:yingfeifei11
  1. 基于51单片机的DDS函数信号发生器

  2. 本程序功能: DDS文件夹内的程序,完成直接数字频率合成功能,有正弦,三角,方波三种波形,并能扫频. 可通过键盘操作设置频率参数和选择波形种类和控制运行. 由两部分组成,"C"文件夹内,是用于在 51 单片机上运行的 C语言程序, "Verilog"文件夹内,是用Verilog语言编写的 FPGA 程序. DDS的工作原理,请参阅有关资料,本光盘中的 "ESD-5电子综合设计实验箱使用说明书.DOC" 文档中,有简单介绍. 运行方法: 运行 Keil ,将该例中的 sweep.c 和 disp
  3. 所属分类:硬件开发

  1. 一种基于DDS芯片AD9835的多种信号发生器

  2. 本文介绍用89C51单片微机控制直接数字频率合成器(DDS)芯片AD9835设计的高精度多种信号发生器,着重讨论了AD9835基本工作原理、与89C51接口,单片微机控制系统的硬件结构及软件设计框图。
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2010-08-20
    • 文件大小:133120
    • 提供者:hjx_ty
  1. 基于FPGA的信号发生器的设计

  2. 要介绍了直接数字频率合成(DDS)的组成及其工作原理,给出了基于Ahera公司的FPGA实现多波形信号发生器的设计过程和电路结构。设计在Quartusl!软件中完成,并给出了仿真波形。该设计用FPGA实现,因此有许多优点。比如:在不修改硬件电路的情况下频率可调,波形可以选择正弦、三角等多种波形,且电路结构简单、扩展性好,具有频率范围宽、频率分辨率高、相位连续、切换速度快等优点。
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2011-12-17
    • 文件大小:391168
    • 提供者:shihde2012
  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:2097152
    • 提供者:hunningtu_lq
  1. 基于EDA的正弦信号发生器设计

  2. 正弦信号发生器是产生、显示与分析波形的电子设备。常运用于企业的研发、教学科研等领域。目前常用的低频正弦波信号发生器的调节范围不大,价格也在中低档位。若要求信号稳定、失真度小、性价比高的正弦波信号发生器,可以研究设计一种基于EDA技术的产品。 本设计论述了基于EDA技术、运用QUARTUS II软件,以可编辑逻辑器件FPGA为核心,采用DDS(直接数字频率合成技术)实现正弦波信号发生器的设计原理、软硬设计、功能仿真、硬件下载的全过程并且给出了软硬件测试结果。本设计实现了系统功能,满足了设计要求。
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2012-12-28
    • 文件大小:4194304
    • 提供者:liupingtoday
  1. 基于DDS的信号源设计论文

  2. 本文主要介绍了采用直接数字频率合成DDS芯片实现正弦信号输出,并完成调频,调幅功能。它采用美国模拟器件公司(AD公司)的芯片AD9851,并用AT89C51单片机对其控制,首先从DDS芯片的输出,经低通滤波得到正弦信号,然后对该信号进行调频,调幅。其中调频部分可以通过在软件中修改DDS芯片的频率控制字,相位控制字等来实现,而调幅部分需在DDS输出正弦信号之后外加一调幅器实现。调幅部分将DDS输出作为载波信号,RC振荡器提供1KHz振荡作为调幅信号,它利用了乘法器MC1496完成对正弦信号调制。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2015-05-11
    • 文件大小:689152
    • 提供者:qq_24930759
  1. 基于DDS芯片AD9833的低频信号发生器

  2. 】文章介绍一种基于直接数字频率合成技术(DDS)的低频信号发生器,该系统采用AD9833与ATmegal28单片 机相结合的方法,以单片机ATmega128为进程控制和任务调度的核心,以DDS芯片AD9833为直接数字频率合成器,实现了 输出频率在IOHz~2MHz范围可调,输出信号稳定度优于10 的正弦波、方波三角波信号。实验证明,此设计硬件电路结构 简单,软件控制灵活,输出信号频率稳定,分辨率高。
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2009-04-12
    • 文件大小:225280
    • 提供者:wei_project2008
  1. SOC的数字信号发生器的设计

  2. 利用分散器件或单片专用集成电路来设计信号发生器是传统的实现方法,存在着较多弊端,不能很好满足开发和使用上的要求。而直接数字频率合成技术是新一代的频率合成技术,采用了模块化结构,有很多其它频率合成技术所不及的优越性能,在现代频率合成技术中居于主流地位。另外可编程逻辑器件是近些年迅速发展起来的一种新型集成电路,集成度高,功能强大。电子系统设计者可以借助硬件描述语言编程实现所需的硬件电路功能,而不必过多思量具体的电路连接,是当前设计数字系统的主要硬件基础。本设计的核心内容是基于Altera公司的FP
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2018-10-17
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:litianqi12
  1. 研究论文-基于FPGA的直接数字频率合成器的设计

  2. 为了实现幅值和频率在一定范围连续可调,频率步进达到1 Hz以下信号发生器的设计.采用直接数字频率合成技术(DDS),介绍根据直接数字频率合成技术组成及原理,给出了基于可编程逻辑器件FPGA及相应EDA软件QuartusII实现DDS的具体设计方案及编程实现方法.通过改变设计参数可以调节所产生波形频率和幅度;通过改变ROM查找表中波形数据可以产生任意波形.利用FPGA器件设计DDS,大大简化了电路设计过程,缩短了调试时间,并为修改、添加DDS的功能提供了方便.
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-08-07
    • 文件大小:271360
    • 提供者:weixin_39841848
  1. 基于DDS的信号源设计论文资料.pdf

  2. 本文主要介绍了采用直接数字频率合成DDS芯片实现正弦信号输出,并完成调频,调幅功能。它采用美国模拟器件公司(AD公司)的芯片AD9851,并用AT89C51单片机对其控制,首先从DDS芯片的输出,经低通滤波得到正弦信号,然后对该信号进行调频,调幅。其中调频部分可以通过在软件中修改DDS芯片的频率控制字,相位控制字等来实现,而调幅部分需在DDS输出正弦信号之后外加一调幅器实现。调幅部分将DDS输出作为载波信号,RC振荡器提供1KHz振荡作为调幅信号,它利用了乘法器MC1496完成对正弦信号调制。该
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2020-03-09
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:LP99001013
  1. 基于DDS的数字移相信号发生器

  2. 本系统采用直接数字频率合成(DDS)技术产生波形,整个系统都是对数字信号进行处理,使系统有较强的抗干扰能力和稳定性。基于频率合成原理制成的信号发生器,由于可以获得很高的频率稳定度和精确度,因此发展非常迅速。本设计基于直接数字频率合成计(DDS)的原理,充分利用ALtera公司的FPGA芯片Cyclone在软件QUARTUSⅡ5.0开发平台上完成了DDS系统的设计、仿真和验证。本课题设计了一个频率和相位差均可控制,能够输出正弦波形的直接数字频率合成器(DDS)。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-06-18
    • 文件大小:232448
    • 提供者:weixin_38741996
  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:313344
    • 提供者:weixin_38639747
  1. 基于DDS技术的杂散抑制和正弦信号源的实现

  2. 依据直接数字频率合成技术(DDS)工作原理,在simulink软件搭建系统仿真模型输出正弦信号,在此基础上实现了两种压缩ROM查询表数据量的方法来抑制杂散波,并把这两种压缩方法相结合使得压缩比达到了1:42.67,有效减少了查询表的规模,降低了对DDS资源的占用。另一方面提出了一种基于DDS芯片AD9851和AT89S52单片机的正弦信号源设计方案,给出了该方案的相关硬件接口和软件程序,经过对实际PCB板的测试,实现了1 Hz~50 MHz的正弦信号输出,该正弦信号源可应用在不同的高频领域。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-16
    • 文件大小:531456
    • 提供者:weixin_38696090
  1. 可编程模拟雷达信号源的设计

  2. 设计了一种可通过软件灵活控制的模拟雷达信号源,采用Silicon公司C8051F340微处理器芯片,控制直接数字频率合成芯片AD9858输出模拟雷达信号。文中说明了电路设计结构和软件设计方法,并对信号源的性能进行了可行性验证。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-23
    • 文件大小:262144
    • 提供者:weixin_38735101
  1. EDA/PLD中的基于FPGA的任意波形发生器设计与研究

  2. 任意波形发生器( Arbit rary Waveform Generato r,AWG) 是一种多波型的信号发生器, 它不仅能产生正弦波、指数波等常规波形, 也可以表现出载波调制的多样化, 如: 产生调频、调幅、调相和脉冲调制等。更可以通过计算机软件实现波形的编辑, 从而生成用户所需要的各种任意波形。任意波形发生器的实现方案主要有程序控制输出、DMA 输出、可变时钟计数器寻址和直接数字频率合成( DDS) 等多种方式 。目前任意波形发生器的研制主要基于DDS 技术, 与传统的频率合成器相比, D
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-23
    • 文件大小:302080
    • 提供者:weixin_38576561
  1. 基于DDS的程控信号发生器设计

  2. 采用了直接数字频率合成技术(DDS)和计算机控制技术,选择美国Analog Devices公司的高度集成DDS芯片AD9851和AT89S52单片机作为控制器件,设计了一种基于DDS的程控信号发生器。用C语言进行了软件应用设计。实验结果表明,该信号发生器能较好地产生较高稳定度的激励信号,具有较高的实用价值。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-22
    • 文件大小:173056
    • 提供者:weixin_38693586
  1. 直接数字频率合成器的PFGA实现[图]

  2. 系统采用Xilinx公司生产的型号为XC3S200的FPGA芯片和Maxim公司生产的型号为MAX5885的专用D/A芯片,利用直接数字频率合成技术,通过Xilinx公司的ISE 9.2开发软件,完成DDS核心部分即相位累加器和ROM查找表的设计。可得到相位连续、频率可变的信号。经过电路设计和模块仿真,验证了设计的正确性。由于FPGA的可编程性,使得修改和优化DDS的功能非常快捷。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-22
    • 文件大小:116736
    • 提供者:weixin_38631389
  1. 直接数字频率合成信号的软件设计

  2. 为了实现直接数字频率合成信号的产生,文中基于直接数字频率合成器(Direct Digital Frequency Synthesis,DDS)的工作原理、基本结构、特性分析、输出频谱,采用了MATLAB语言进行编程,结合交互式图形用户界面(Graphic User Interface,简称GUI),调整参数k(1≤k≤100)可以产生1~100 Hz任意频率的时域和频域波形,能够产生直接数字频率合成信号,达到设计要求。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-31
    • 文件大小:825344
    • 提供者:weixin_38715879
  1. 基于AD9854的非线性调频脉压雷达信号的产生技术

  2. 由于非线性调频(NLFM)信号固有的距离旁瓣较低而无需加权处理,避免失配损失而倍受关注。介绍一种基于直接数字频率合成(DDS)的非线性调频信号的硬件系统结构和软件设计方法。该设计主要通过控制DDS器件AD9854,采用折线型逼近方式产生非线性调频信号。实验证明该设计满足要求。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-30
    • 文件大小:699392
    • 提供者:weixin_38551431
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