- 直接數字頻率合成技術(DirectDigitalSynthesis,DDS)是一種從相位概念出發直接合成所需要的波形的新的...
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DDS FPGA 數字通信系統
- 1 引言 直接數字頻率合成器(DDS)技術,具有頻率切換速度快,很容易提高頻率分辨率、對硬件要求低、可編程全數字化便于單片集成、有利于降低成本、提高可靠性并便于生產等優點。目前各大芯片制造廠商都相繼
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FPGA DDS 調頻信號
- 提出一種基于DDS和FPGA技術的高動態擴頻仿真信號源的實現方案。采用了DDS技術的芯片AD9854和AD9850,能夠模擬多普勒頻移,實現高動態環境仿真。載波中心頻率變化范圍達到100kHz,變化率1.8kHz/s。
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FPGA DDS 動態 擴頻
- 超聲波電機的運轉需要一個兩相相差90°(或可調)的高頻交流信號源。本方案采用DDS技術的設計思路,用VHDL硬件描述語言對FPGA器件編程產生了兩相四路高頻信號。該信號經過驅動隔離電路施加于H橋逆變器中,在電感的平滑作用下,生成了滿足USM測試要求的可調頻、調相、調幅的兩相高頻交流信號源,成功地對USM45電機進行了驅動測試。該電路可用于研究超聲波電機的運行狀態的研究及獲取其最佳工作點參數。
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測試 電源 設計 USM 技術 FPGA DDS 基于
- 闡述了兩種DDS的原理,頻率合成方式(DDFS)和直讀方式(DDWS),給出了FPGA實現方式,分析了DDS的幾個關鍵的技術指標,并通過Matlab仿真。頻率合成方式是比較常用的DDS產生方式,對它做了詳細的原理性介紹和實現說明,重點通過仿真詳細對比了兩種實現方式在性能指標上的優劣,為后人的選擇提供技術參考。
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FPGA DDS
- 基于DDS的電路板檢測儀信號源設計,針對某型導彈測試設備電路板檢測儀激勵信號源具體要求,采用了基于直接數字頻率合成技術(DDS)的信號發生器設計方法,介紹了DDS的工作原理,詳細闡述了基于FPGA設計DDS信號發生器的主要環節和實現的方法。采用了硬件描述語言Verilog HDL,完成了信號發生器的電路設計和功能仿真,并通過DE2-70開發板結合嵌入式邏輯分析儀SignalTapⅡ進行了分析驗證。實驗結果表明,該信號發生器能較好地產生所需激勵信號,具有較高的實用價值。
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信號源 設計 檢測儀 電路板 DDS 基于
- 針對DDS頻率轉換時間短,分辨率高等優點,提出了基于FPGA芯片設計DDS系統的方案。該方案利用A1tera公司的QuartusⅡ開發軟件,完成DDS核心部分即相位累加器和ROM查找表的設計,可得到相位連續、頻率可變的信號,并通過單片機配置FPGA的E2PROM完成對DDS硬件的下載,最后完成每個模塊與系統的時序仿真。經過電路設計和模塊仿真,驗證了設計的正確性。由于FPGA的可編程性,使得修改和優化DDS的功能非??旖荨?br />
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FPGA DDS
- 航空通信設備包括短波通信、超短波通信設備,短波、超短波通信設備又分為常規通信方式和跳頻通信方式,跳頻通信因具有抗干擾性強、抗偵測能力好、頻譜利用率高和易于實現碼分多址等優點被稱為無線電通信的ldquo
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設計 方法 信號源 實現 DDS PLL 基于
- 摘要:系統利用直接數字頻率合成技術(DDS)完成任意波形發生器設計,以FPGA作為核心控制器件,用Flash和RAM作為波形數據存儲模塊,在上位機軟件的控制下,利用高精度D/A轉換器,實現正弦波、方波、三角波、鋸齒波、高
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DDS 高精度 任意波形發生器
- 電子產品世界,為電子工程師提供全面的電子產品信息和行業解決方案,是電子工程師的技術中心和交流中心,是電子產品的市場中心,EEPW 20年的品牌歷史,是電子工程師的網絡家園
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跳頻通信 信號源 DDS+PLL 鎖相環
- 設計了一種在500kHz內頻率任意可調、3.2瓦內功率任意可調、且具備工作過程頻率自動跟蹤的超聲電源。綜合應用 AVR單片機與 DDS頻率合成技術,能夠調節輸出頻率并驅動換能器的多階工作頻率;采用觸發器跟蹤與電流最大值等跟蹤方法,實現對換能器工作頻率的實時精確跟蹤,滿足壓電換能器的穩定諧振工作的要求。此外,本超聲電源具備多種波型輸出、 LCD顯示、鍵盤輸入、自動掃頻等多種功能,可應用于半導體芯片引線鍵合、醫療超聲、超聲金屬加工等領域。
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電源 研制 超聲波 技術 AVR DDS 基于 功率模塊
- 該系統由FPGA、單片機控制模塊、鍵盤、LED顯示組成,采用直接數字頻率合成(DDS),D/A以及實時計算波形值等技術,設計出具有頻率設置功能,頻率步進為100 Hz,頻率范圍為1 kHz~10 MHz之間正弦信號發生器。該系統的頻率范圍寬,步進小,頻率精度較高。
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FPGA DDS 正弦信號發生器
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