首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 78 毫秒
1.
任意波形发生器的一种快速设计与实现   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用直接数字频率合成(DDS)技术,在基于FPGA(field programmable gate array)的可编程片上系统(SOPC)和Matlab平台上设计实现了一种任意波形发生器,任意波形数据通过Matlab的图形用户界面产生并传送到FPGA片上RAM存储器中,DDS模块对RAM的寻址操作实现波形数据输出,并通过片外的数/模转换电路产生模拟波形信号。该波形发生器的设计实现周期短,输出波形平滑、稳定。  相似文献   

2.
介绍了一种采用DDS技术的正弦波形发生器,以MCU+CPLD为核心,电路简单,程控方便,能够产生的高稳定度、高精度高分辨率的正弦波形,输出电平幅度、相位程控可调.  相似文献   

3.
基于FPGA的数字调制器的实现   总被引:1,自引:0,他引:1  
该文给出了一种基于FPGA的数字调制器实验模块的设计方法,该实验模块能实现10种不同的调制,同时还可作为由MCU控制的任意波形发生器。介绍了FPGA实现数字调制器的原理,在完成DDS模块基础上,给出了多种数字调制器的实现方法,最后对系统功能和性能进行了测试,测试结果满足设计要求。  相似文献   

4.
介绍直接数字频率合成器(DDS)技术的工作原理,提出了一种基于单片FPGA的DDS波形发生器的设计方案,分析各模块的设计思路,通过VHDL及LPM宏模块完成各模块电路设计,并在Quartus Ⅱ软件Signal TapⅡ进行测试,能够产生频率和相位可调的正弦波、三角波、方波、锯齿波等多种波形.  相似文献   

5.
介绍了基于编程逻辑器件FPGA和直接数字频率合成(DDS)技术构成的正弦波形发生器.其主要模块有频率控制、相位控制、数模转换及正弦波生成等.各模块均通过VHDL语言编程在FPGA上实现,经软件仿真和硬件测试验证达到了设计要求.  相似文献   

6.
基于FPGA的三相正弦波形发生器   总被引:1,自引:0,他引:1  
对传统的波形发生器进行改进,将数据分时复用优化原则应用在DDS技术上,实现对三相正弦波形的设计及其数据优化。DDS技术应用领域广泛,不仅应用于传统上需要使用信号源的领域,而且可以开拓许多新的应用领域,如在电力电子技术领域。主要给出了基于FPGA的三相正弦信号波形的设计,并经软件仿真和硬件测试验证,达到了设计要求。  相似文献   

7.
采用基于DDS模块的硬件实现方法设计基带信号发生器,在FPGA内部用DDS模块进行频率合成和叠加,利用EDA技术和FPGA实现直接数字频率综合器DDS的设计.可以完成快速的频率切换,并且在改变时能够保持相位的连续,很容易实现频率、相位和幅度的数控调制.实验结果表明该信号发生器达到了一个比较好的设计精度.  相似文献   

8.
直接数字频率合成(DDS)是频率合成领域中的一项新技术.本文简要介绍了DDS工作原理及其特性,详细阐述了应用DDS技术和单片机控制技术、选用AD9851芯片研制一台高分辨率、高稳定度和较高纯度信号源的工程实现方法,给出了系统主要硬件电路、频率控制字传送程序以及抑制杂散的方法.本设计结构简单,拓展性好;人机交互界面友好,数据输入简单、可靠;电磁兼容设计合理,保证了仪器性能稳定.  相似文献   

9.
采用基于DDS模块的硬件实现方法设计基带信号发生器,在FPGA内部用DDS模块进行频率合成和叠加,利用EDA技术和FPGA实现直接数字频率综合器DDS的设计。可以完成快速的频率切换,并且在改变时能够保持相位的连续,很容易实现频率、相位和幅度的数控调制。实验结果表明该信号发生器达到了一个比较好的设计精度。  相似文献   

10.
DDS多波形信号发生器的设计与实现   总被引:2,自引:0,他引:2  
详细介绍了直接数字频率合成器(DDS)的工作原理、基本结构.在参考大量DDS相关文献的基础上,提出了符合结构的DDS设计方案,利用DDS技术设计了一种高频率精度的多波形信号发生器,此设计基于可编程逻辑器件FPGA,采用Max+PlusⅡ开发平台,由Verilog_HDL编程实现.  相似文献   

11.
提出一种用单片机89C52实现DDS任意波形发生器的解决方案,该波形发生器利用VB程序控制实现任意波形订制,单片机89C52控制波形样本的存储、直接频率合成和数模转换。其特点是输出信号的波形、幅度、频率均可程控,同时利用单片机实现了DDS技术,是一种高精度、低成本、灵活可控的信号发生器。  相似文献   

12.
基于FPGA的信号发生器的设计   总被引:4,自引:2,他引:2  
简要介绍了直接数字频率合成(DDS)的组成及其工作原理,给出了基于Ahera公司的FPGA实现多波形信号发生器的设计过程和电路结构。设计在QuartusII软件中完成,并给出了仿真波形。该设计用FPGA实现,因此有许多优点。比如:在不修改硬件电路的情况下频率可调,波形可以选择正弦、三角等多种波形,且电路结构简单、扩展性好,具有频率范围宽、频率分辨率高、相位连续、切换速度快等优点。  相似文献   

13.
研究了一种函数信号发生器。该信号发生器由单片机STC12C5A60S2、DDS芯片AD9851、以及高频运放AD603等组成,实现了幅度和频率可调的多种波形(三角波、方波、正弦波)输出的功能。通过实物制作。其性能指标达到了设计要求,具有一定的应用和推广价值。  相似文献   

14.
信号发生器广泛应用于电子电路、自动控制及教学试验等领域,是电子技术领域的基础电子仪器之一。然而常见的信号发生器性能落后,无法满足科研及教学需要。在现有信号发生器的基础上,根据直接数字频率合成(DDS)原理,利用 STC89C52 单片机作为控制器件,然后采用 AD9951 型 DDS 芯片进行输出,构造一款性能优良的信号发生器,其能输出的波形有正弦波、方波、三角波,产生的相应波形也具有可调幅度、可调频率、可调相位的特点,输出频率可达 0~160MHz,频率分辨率可达 1Hz。  相似文献   

15.
以ALTERA公司的FPGA为核心,以AT89S52单片机为控制器,利用Keil软件编写AT89S52的控制程序;利用微控制器、键盘、LCD显示、DDS模块、D/A转换、低通滤波器(LPF)模块设计并实现了多波形、频率范围大的波形发生器;利用第三方仿真工具ModelSim进行仿真。结果证明,可以得到可靠的波形。同时可以根据要求,修改波形存储器中的信息,得到不同种类的波形。  相似文献   

16.
Delphi7.0实现上位机操作菜单,USB1.1实现仪器通信接口,FPGA为数字平台,LCD实现智能图形与菜单界面,在CPU控制下以智能与虚拟兼容的方式,实现时域、频域定义的各种波形产生,波形参数步进在线可调。研制结果表明该设计思想与方法是有效的,文中讲述了系统设计思想,信号输入设计法、软件流程及FPGA设计过程。  相似文献   

17.
介绍了基于DDS技术的虚拟扫频仪的硬件与软件设计,并详述了DDS技术以及用该技术实现扫频信号源的方法。利用该技术开发的虚拟扫频仪具有性能稳定、测试误差小、使用灵活方便等特点,可用于电工电子实验教学,同时也是很好的电子类综合课题与创新课题。  相似文献   

18.
本文介绍美国 AD(模拟器件 )公司采用先进的 DDS直接数字合成技术生产的高集成度产品— AD9851芯片 ,以及它在直接数字式频率合成信号发生器中的应用。  相似文献   

19.
目前的信号源的设计,大都采用直接数字频率合成技术(DDS)。但在很多情况下,DDS存在最小分辨率为输入时钟1/2~n或采用截断法时噪声增加的问题。设计将介绍一种基于DDS原理,采用"跳点法"实现更为精确的频率控制方法。设计采用VHDL语言实现各个模块功能,在QuartusⅡ中完成软件设计与仿真,并下载到cyclone器件中,完成硬件的测试。设计以频率分辨率为基准频率的1%为例,若要获得更高的频率分辨率,只需对程序略加修改即可。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号