数字频率合成(Direct Digital Frequency Synthesis,简称DDS)是从相位概念出发直接合成所需波形的一种新技术,它采用一个恒定的输入参考时钟,通过数据处理的方式产生频率、相位可调的输出信号。DDS系统由相位累加器、波形ROM、D/A转换器和低通滤波器构成。它具有频率分辨率高、频率切换速度快、频率切换时相位连续等优点。
频率合成技术包括传统的直接频率合成(DS)、锁相环间接频率合成(PLL)和直接数字频率合成(Direct Digital Frequency Synthesis-DDFS或DDS)。 锁相环是一种反馈控制电路,其特点是:利用外部输入的参考信号控制环路内部振荡信号的频率和相位。因锁相环可以实现输出信号频率对输人信号频率的自动跟踪,所以锁相环通常用于闭环跟踪电路。锁相环在工作的过程中,当输出信号的频率与输入信号的频率相等时,输出电压与输入电压保持固定的相位差值,即输出电
Analog Devices, Inc.(纽约证券交易所代码:ADI)公司,全球领先的高性能信号处理半导体解决方案供应商,日前推出专门为无线、便携式设备而设计的完全低功耗、低成本直接数字频率合成器(DDS),将业界一流的直接数字频率合成技术扩展用于电池供电的工业、通信与军事电子设备。与竞争产品使用的数字频率合成方法不同, AD9913是第一款在250 MHz时钟速率下功耗仅为50mW的直接数字频率合成器(DDS)。该器件采用紧凑的CSP封装,整体成本不到5美元,是非常适合于便携式条码扫描仪、雷达
摘要:讨论了DDS的工作原理及性能性点,介绍了目前实现DDS常用的三种技术方案,并对各方案的特点作了简单的说明。 关键词:直接数字频率合成器 相位累加器 信号源 现场可编程门限列1971年,美国学者J.Tierney等人撰写的“A Digital Frequency Synthesizer”-文首次提出了以全数字技术,从相位概念出发直接合成所需波形的一种新给 成原理。限于当时的技术和器件产,它的性牟指标尚不能与已有的技术盯比,故未受到重视。近1年间,随着微电子技术的迅速发展,直接数字频率合
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。
直接数字频率合概述 DDS同DSP(数字信号处理)一样,也是一项关键的数字化技术。DDS是直接数字式频率合成器(Direct Digital Synthesizer)的英文缩写。DDS是从相位概念出发直接合成所需要波形的一种新的频率合成技术。 直接数字频率合成是一种新的频率合成技术和信号产生的方法,具有超高速的频率转换时间、极高的频率分辨率分辨率和较低的相位噪声,在频率改变与调频时,DDS能够保持相位的连续,因此很容易实现频率、相位和幅度调制。此外,DDS技术大部分是基于数字电路技术的,具有