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相似文献
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1.
直接数字合成(Direct Digital Synthesis,DDS)是一种重要的频率合成技术,具有分辨率高、频率变换快等优点。介绍了采用ADI公司DD6芯片AD9851实现正弦波信号源。该信号源能产生的频率为0~70MHz,可控步长为1Hz。控制中心采用Atmel AT89S52单片机完成对AD9851、zlg7289的控制。  相似文献   

2.
AD9851与AT89C51在信号源中的应用   总被引:7,自引:0,他引:7  
本文介绍了美国模拟器件公司采用先进DDS直接数字频率合成技术生产的高集成度产品AD9851芯片的引脚功能、特性和工作原理,同时介绍了单片机芯片AT89C51的特性及这两个芯片在信号源中的应用。  相似文献   

3.
CPLD-EPM7064和AD9851在跳频信号源中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
刘雪红  刘雪燕 《现代电子技术》2005,28(7):103-104,108
给出了一种基于DDS技术的跳频信号源的设计方法。首先简要介绍了跳频扩频通信和直接数字频率合成技术的相关知识,然后介绍一种复杂的可编程逻辑器件CPLD-EPM7064和直接数字频率合成器芯片AD9851在跳频信号源设计中的应用。  相似文献   

4.
<正> 随着数字集成电路和微电子技术的发展,直接数字频率合成越来越受到人们的重视。这主要是它具有模拟频率合成器难以比拟的优点:频率转换快;合成的频率范围宽;相位具有连续性;信号纯度高;可方便地实现数字调制功能;具有任意波形输出能力等。DDS信号源基于先进的DDS频率合成技术,在通信、雷达等电子应用中,具有非常广泛的应用前景。  相似文献   

5.
基于直接数字频率合成(DDS)原理,采用AD9851型DDS器件设计一个信号发生器,实现50Hz~60MHz范围内的正弦波输出。通过功率放大,在50Ω负载的情况下,该信号发生器在50Hz~10MHz范围内输出稳定正弦波,电压峰峰值为0—5V±0.3V。  相似文献   

6.
基于DDS芯片AD9851的信号发生器的设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
本设计主要基于DOS(直接数字频率合成)芯片AD9851来产生正弦波和方渡。其中信号的频率可以通过按键来进行选择,产生的波形可以显示在示波器上。该信号源的工作频率范围是0Hz-70MHz,输出频率的精度可达到0.1Hz。并给出了设计的软硬件的实现方案。  相似文献   

7.
基于直接数字频率合成(DDS)原理,采用AD9851型DDS器件设计一个正弦信号发生器,实现50Hz-15MHz范围内的正弦波输出,同时通过对器件的控制编程与相关的简单外部电路切换产生各种调制信号。通过自动增益控制(AGC)和功率放大,在50Q负载的情况下,该正弦信号发生器在100Hz~10MHz范围内输出稳定正弦波,电压峰峰值为0—5V±0.3V。  相似文献   

8.
基于AD9851的正弦信号发生器设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
基于直接数字频率合成(DDS)原理,采用AD9851型DDS器件设计一个正弦信号发生器.实现50 Hz~15 MHz范围内的正弦波输出,同时通过对器件的控制编程与相关的简单外部电路切换产生各种调制信号.通过自动增益控制(AGC)和功率放大,在50 Ω负载的情况下,该正弦信号发生器在100 Hz~10 MHz范围内输出稳定正弦波,电压峰峰值为0~5 V±0.3 V.  相似文献   

9.
介绍了直接数字频率合成技术的原理,分析了AD9851芯片的原理及工作特性,提出了任意波形发生器的实现方案。实验研究表明,该方案设计合理,能满足设计要求。  相似文献   

10.
用DDS器件AD9858实现复杂雷达信号源   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文简要介绍DDS器件AD9858的系统结构和基本原理,以及使用AD9858实现复杂雷达信号源的原理和方法,并以AD9858产生二相码为例,说明了AD9858的基本特点和使用中应该注意的一些问题。  相似文献   

11.
基于DDS的程控信号发生器设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
尚建荣 《现代电子技术》2011,34(9):105-107,110
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。  相似文献   

12.
谈进  刘敏 《电子工程师》2006,32(9):32-35,59
对采用DDS(直接数字频率合成)芯片和单片机设计一种精密微型短波信号发生器进行了可行性论证。简述了其基本原理,并着重于硬件角度的描述。当输入时钟信号为12.8 MHz时,输出频率上限可达30.72 MHz。设计利用现代数字化系统的优势,应用先进的DDS专用芯片AD8951与单片机配合控制,实现了频率、相位的准确输出,可靠性高。本设计适用于通信系统和高精度仪器。  相似文献   

13.
频率合成技术是目前研制信号源的关键技术,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。利用该技术研制的信号源精度高、频率范围宽,结构简单、使用方便、交互性好,性能稳定可靠。  相似文献   

14.
吉强 《电声技术》2012,36(10):33-34,37
现代许多音频信号发生器都需要进行正弦信号频率的微调,以满足不同的需要,使用直接数字频率合成技术(DDS)具有频率转换速度快、分辨率高等优点,已经成为当今合成波形的主流方法.介绍了DDS芯片AD9850的基本工作原理,设计了一种线性调频正弦信号发生器,并利用单片机控制芯片AD9850使其产生的正弦信号频率连续可调,讨论了AD9850与单片机的接口,并给出了按步进1 Hz或1 kHz进行线性调频的具体实现方案.  相似文献   

15.
DDS技术是频率合成中应用较多的技术之一.在对DDS输出噪声进行理论分析后选择了AD9851作为信号源发生芯片.根据芯片特性和信号源人机交互方便、简单实用并能嵌入到采集系统的原则,采用VB程序建立PC机与AT89S52的串行通信联系实现了对AD9851的控制,在此基础上完成了正弦波信号源的制作.把PC机使用的灵活性与单片机成熟的技术联系起来,在信号源制作上做了一次有意义的尝试.  相似文献   

16.
DDS芯片AD9851及其应用   总被引:13,自引:0,他引:13  
文章介绍了AD9851的引脚功能及其特性 ,描述了DDS的基本原理和AD9851的控制方式 ,最后简要给出了它在信号源中的应用。  相似文献   

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