ADI常用DDS的线性扫频特性比较研究
基于DDS的线性调频信号产生方法具有许多其他传统方法不可替代的优越性。针对线性调频连续波雷达信号的要求,对ADI公司推出的AD985x和AD995x为代表的DDS器件的相关性能特点进行了比较、分析,为工程应用提供了相应的选择参考。
基于DSPBuilder的DDS设计与实现
DDS技术应用广泛,设计和实现DDS的方法有多种,随着EDA技术和FPGA器件的发展,应用FPGA实现DDS具有灵活性好、价格较低、研制周期短等优点。DSPBuilder是Altera公司的系统级DSP开发软件,应用DSPBuilder设计DDS,可根据DDS原理实现模块化设计,使设计更为直观和简化,结合Matlab软件的设计与调试功能,使系统仿真更为简便。将设计下栽到硬件中运行,测试结果表明,应用DSPBuilder设计DDS方案切实可行,输出波形频率范围较宽,波形稳定度和分辨率较高。
基于DDS的程控信号发生器设计
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。
基于FPGA的直接数字频率合成器设计
本文将FPGA器件和DDS技术相结合,确定了FPGA器件的整体设计方案。笔者利用FPGA器件规模大、设计灵活方便的特点,分析研究了用FPGA器件实现DDS系统的方法,并对其关键技术进行了优化处理,采用流水线结构的相位累加器设计和FPGA内嵌的波形存储器设计,在Quartus II软件中采用基于硬件描述语言(VHDL)的自顶向下的设计方法来完成仿真实验。
基于DDS的无线数据传输系统设计与实现
设计了能够传输英文字母、汉字及图像信息的数字调制-解调无线通信系统,实现了点对点、单点对多点的异步单工通信。发射机由控制器、调制电路、高频功率放大器、天线、显示电路及电源部分组成。发射机采用计算机标准PS/2键盘录入信息,并用拼音输入法实现汉字的录入。接收机由解调电路、数据处理器、显示电路及电源部分组成。整机实现了在30.0MHz低载波频率下的高速数据传输,数据传输速率可设为1.2kb/s、9.6kb/s、57.6kb/s、115.2kb/s。
基于FPGA的DDS设计及实现
DDS具有稳定度高、转换时间短,且分辨率较高等优点,本文提出了基于FPGA芯片设计DDS系统的方案。该方案利用Altera公司的QuartusⅡ开发软件,结合DDS的结构和原理,给出系统设计方法,并推导得到参考频率与输出频率间的关系。
基于DDS的高精度任意波形发生器设计
系统利用直接数字频率合成技术(DDS)完成任意波形发生器设计,以FPGA作为核心控制器件,用Flash和RAM作为波形数据存储模块,在上位机软件的控制下,利用高精度D/A转换器,实现正弦波、方波、三角波、锯齿波、高斯白噪声等任意波形输出。系统可广泛用于通讯、遥控遥测、震动激励和仪器仪表等领域。
基于FPGA的AD9910控制设计
为了满足目前对数据处理速度的需求,设计了一种基于FPGA+DDS的控制系统。根据AD9910的特点设计了控制系统的硬件部分,详细阐述了电源、地和滤波器的设计。设计了FPGA的软件控制流程。给出了流程图和关键部分的例程,并对DDSAD9910各个控制寄存器的设置与时序进行详细说明,最后给出了实验结果。实验结果证明输出波形质量高、效果好。对于频率源的设计与实现具有工程实践意义。
基于SOPC的DDS信号发生器设计
直接数字频率合成技术是一种新型的信号产生方法,是现代信号源的发展方向。该系统由FPGA控制模块、键盘、LED显示组成,结合DDS的结构和原理,采用SOPC和DDS技术,设计出具有频率设置功能的多波形信号发生器。以Altera公司的CycloneⅡ的核心器件EP2C35为例,NIOSⅡCPU通过读取按键的值,实现任意步进、不同波形的输出显示功能。
一种用于汽车电磁阀质量测试电源的设计
设计一种用于模拟汽车电磁阀工作状态的PWM电源,该电源以单片机为控制核心,采用DDS芯片AD9851和PWM控制芯片SG3525为波形发生设备,键盘和液晶显示作为人机接口,输出频率在O~25000Hz,占空比在0~100%,幅度在0~36V范围内可任意设置和实时显示的PWM信号。该电源运行稳定、精度高,已成功应佣到汽车、电磁阀的生产企业。












