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基于FPGA和DDS的信号源设计

直接数字频率合成DDS(Direct Digital Synthesizer)是基于奈奎斯特抽样定理理论和现代器件生产技术发展的一种新的频率合成技术。与第二代基于锁相环频率合成技术相比,DDS具有频率切换时间短、频率分辨率高、相位可连续变化和输出波形灵活等优点,因此,广泛应用于教学科研

基于数字频率合成DDS的正弦信号发生器设计

直接数字频率合成DDS(Direct Digital Syndaesis)是实现数字化的一项关键技术,广泛应用于电信与电子仪器领域。DDS通常是在CPLD或FPGA内设置逻辑电路实现的,但由于DDS输出受到D/A转换器的速率及D/A转换后I/V转换中运放的带宽增益和响应时间的限制,CPLD和FPGA内部实现方案

基于PLL 和DDS 的跳频信号发生器设计

跳频信号源主要由两部分组成:控制部分和频率合成部分。频率合成部分是跳频信号源的主要组成部分,频率合成是利用一个或多个高稳定晶体振荡器产生出一系列等间隔的离散频率信号的一种技术,早期的通信系统都是采用调谐(机械和电子)的方法实现特定频道上的通信或者从一个频

基于LabVIEW的多功能信号发生器的设计

信号发生器是许多电子设备特别是测试设备必备的一部分,用以输入基准源信号给被测设备,通过接收被测设备返回的信息,分析研究被检测设备的情况。衡量或评定一个信号发生器的精度时,主要是对其中最基本和最重要的部分即正弦信号进行检测。检测正弦信号性能的重要指标是频

基于DDS的调频信号发生器的设计与仿真

DDS(直接数字频率合成器)具有相位变换连续、频率转换速度快、频率分辨率高、相位噪声低、频率稳定度高、集成度高、易于控制等诸多优点,在现代频率合成技术中占有重要地位,被广泛应用于信号发生器、雷达系统、通信系统等领域。

基于DDS的多路任意波形发生器的设计与实现

本文采用单片机控制DDS专用芯片(AD9854)设计了信号发生器。以AD9854芯片为核心,详细分析了该信号发生器的系统结构、软硬件设计和具体电路实现,并介绍了使用单片机STC12LE5A56S2对AD9854的控制方法。信号发生器利用计算机串口通信技术,使用上位机通过串口对下位机控制,

基于FPGA的DDS基本信号发生器的设计

DDS(DiFeet Digital Frequency Synthesis)即直接数字式频率合成,是从相位概念出发直接合成所需波形的一种频率合成技术。与传统信号源所采用的用模拟方式生成信号不同,它是将先进的数字信号处理理论与方法引入信号合成领域。DDS技术在精确度、灵活度等方面都超过模拟信号

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