一直以来,信号发生器都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,小编将为大家带来信号发生器的相关介绍,详细内容请看下文。
一、任务 设计制作一个正弦信号发生器。二、要求1、基本要求(1)正弦波输出频率范围:1kHz~10MHz; (2)具有频率设置功能,频率步进:100Hz; (3)输出信号频率稳定度:优于10-4; (4)输出电压幅
1971年,美国学者TIERNCY J、TADER C M和GOLD B在《A Digital Frequeney Synthesizer》一文中提出了以全数字技术,从相位概念出发直接合成所需波形的一种新的频率合成原理,称之为直接数字频率合成器DDS(Direct D
这几天终于实现了DDS正弦信号的发生,限于CPLD的128宏单元不够用也不知道怎么优化,后来就干脆把按键、频率显示、频率控制字交给单片机控制产生,再由单片机讲频率控制字传送给CPLD,这样就实现了频率的控制。最终产
1 引言直接数字频率合成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
本系统主要由数字频率合成电路、调制电路、宽带功率放大、单片机控制系统等模块构成。本设计通过上位机的命令给 CY7C68013控制 DDS芯片 AD9851的频率相位控制字,生成正弦信号,DDS正弦信号的输出和调制信号发生器在模拟乘法器中实现幅度调制昀后各种信号经过宽带放大后输出。通过实验测定,测试的输出频率准确度与稳定度达到 10 -6。
本篇继续挖掘CPLD 潜力,给出一种单片机驱动CPLD的PWM 正弦信号发生器设计,充分体现了CPLD 的灵活多变,配合单片机控制,其妙无穷,以下方案均在Mini51 板上实现。
前面几期给读者介绍了单片机+CPLD 系统设计,本篇继续挖掘CPLD 潜力,给出一种单片机驱动CPLD的PWM 正弦信号发生器设计,充分体现了CPLD 的灵活多变,配合单片机控制,其妙
摘要:文章介绍了一种基于DDS的正弦信号发生器的设计方法,对此正弦信号发生器的硬件部分进行了详细的论述,并给出了系统的软件流程框图。仿真及硬件验证的结果表明,此正弦信号发生器精度高,抗干扰性好,可作为一般
摘要: 在电子和通信产品中往往需要高精度的正弦信号, 而传统的正弦信号发生器在输出低频时往往频率稳定度和精度等指标都不高。而Micr o Linear 公司的ML2035 是一款运用直接数字合成技术( DDS) 研制的正弦信号发生
摘要:以TI公司超低功耗单片机(MSP430F420),电流变送器(XTR105PA),电流接收器(RCV420KP)及DDS芯片AD9851为主要器件,设计二线式电流型电阻变送器控制的正弦信号发生器,变送器可变电阻阻值范围为1000~2000 &Omega
在通信、广播、电视系统中,都需要射频发射,即载波,把音频、视频信号或脉冲信号运载出去,这就需要能产生高频信号的振荡器。正弦波振荡电路在各个科学技术部门的应用是十分广泛的。在工业、农业、生物医学等领域(如
摘要:在电子和通信产品中往往需要高精度的正弦信号,而传统的正弦信号发生器往往在低频输出时的频率的稳定度和精度等指标都不高。文中介绍了MicroLinear公司的一款单片正弦信号发生芯片ML2035,它可以在几乎不需要其
这几天终于实现了DDS正弦信号的发生,限于CPLD的128宏单元不够用也不知道怎么优化,后来就干脆把按键、频率显示、频率控制字交给单片机控制产生,再由单片机讲频率控制字传送给CPLD,这样就实现了频率的控制。最终产
摘要:提出了一种基于TMS320C5402实现正弦信号发生器的设计原理与方法,介绍了所设计的正弦信号发生器硬件电路结构和软件程序流程图。结合DSP硬件特性,通过使用泰勒级数展开法得到设定参数的正弦波形输出,达到设计
基于DSP正弦信号发生器设计
摘要:为精确地输出正弦波、调幅波、调频波、PSK、ASK等信号及保证信号的高可靠性,设计出一种新型的正弦信号发生器。该正弦信号发生器以可编程逻辑器件CPLD和单片机AT89S52为基础,采用数字频率合成DDS技术实现频率
为精确地输出正弦波、调幅波、调频波、PSK、ASK等信号及保证信号的高可靠性,设计出一种新型的正弦信号发生器。该正弦信号发生器以可编程逻辑器件CPLD和单片机AT89S52为基础,采用数字频率合成DDS技术实现频率合成功能,结合高速D/A器件AD9713使得输出频率维持在1 k~10 MHz范围内,步进为100 Hz,且通过对CPLD采用相应的数字控制算法实现调频FM,调幅AM和键控PSK、ASK数字调制功能。测试结果表明,设计的正弦信号发生器输出信号稳定度优于10-4,在频率范围内50 Ω的负载上输出正弦波电压幅度稳定在6±0.6 V,波形无明显失真,系统的整体性能良好。