- 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的功能非常快捷。
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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
- 隨國家節能環保推行政策的出臺以及太陽能開發技術的不斷完善,太陽能作為一種綠色的能源逐漸為工業和家庭所用;但如今外設工作復雜多變,對電源(特別是交流電源)的要求越來越嚴峻,本設計針對這一瓶頸提供了一套控制系統,可以有效解決多種環境下的用電。基于MXT8051的太陽能可調逆變電源采用MXT8051做微控制器控制,12864液晶顯示,鍵盤輸入,正弦波頻率、相位及幅值的調制;再由放過充模塊控制太陽能板的充電儲能輸出;正弦波輸出調節模塊由DDS芯片AD98508集成模塊產生可調節波形,再由高頻放大模塊放大輸出。整個
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時代民芯 MXT8051 DDS AD9850
- 本文介紹了基于DDS技術的頻率特性測試儀的設計方法。在設計中掃頻信號源采用DDS芯片AD9851實現,以單片機AT89C52為控制核心,控制整個系統協調工作并實時對所測數據進行處理, LCD顯示幅頻特性和相頻特性曲線,實現了系統的小型化和全數字化。
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單片機 測試儀 DDS 幅頻特性 相頻特性 201006
- 首先闡述了DDS技術的基本原理,在此基礎上,實現了一種采用單片機AT89S52控制AD9850芯片的任意信號發生器系統。理論研究和實驗結果表明,該系統可產生頻率和幅值均可調的正弦波、三角波和方波,且頻帶寬、精度高、穩定性好。
- 關鍵字:
DDS 信號發生器
- 基于DDS+PLL高性能頻率合成器的設計與實現,摘要:結合DDS+PLL技術,采用DDS芯片AD9851和集成鎖相芯片ADF4113完成了GSM 1 800 MHz系統中高性能頻率合成器的設計與實現。詳細介紹系統中核心芯片的性能、結構及使用方法,并運用ADS和ADISimPLL軟件對設計方案進行
- 關鍵字:
合成器 設計 實現 頻率 高性能 DDS PLL 基于
- DDS+PLL高性能頻率合成器的設計與實現,摘要:結合DDS+PLL技術,采用DDS芯片AD9851和集成鎖相芯片ADF4113完成了GSM 1 800 MHz系統中高性能頻率合成器的設計與實現。詳細介紹系統中核心芯片的性能、結構及使用方法,并運用ADS和ADISimPLL軟件對設計方案進行
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設計 實現 合成器 頻率 PLL 高性能 DDS
dds介紹
DDS的簡單介紹
DDS同 DSP(數字信號處理)一樣,是一項關鍵的數字化技術。DDS是直接數字式頻率合成器(Direct Digital Synthesizer)的英文縮寫。與傳統的頻率合成器相比,DDS具有低成本、低功耗、高分辨率和快速轉換時間等優點,廣泛使用在電信與電子儀器領域,是實現設備全數字化的一個關鍵技術。
一塊DDS芯片中主要包括頻率控制寄存器、高速相位累加器和正弦計算 [
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