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本文提出了一种设计信号发生器的较为简单的方法,介绍并应用Matlab的Simulink环境下集成的算法模块设计工具DSPBulider的设计流程,根据各波形发生原理直接图形化的系统模型,省去VHDL的编程;并且自动完成系统集成、RTL级仿真、综合编译、直至下载到DSP开发板StratixlIEP2S180芯片。最后采用嵌入式逻辑分析仪进行实时测试,结果实现了多信号的可控输出,表明该信号发生器满足了设计要求。 相似文献
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随着集成电路技术的发展,可编程芯片以其体积小、速度快、功耗低、设计灵活等优点,被广泛地应用于高速数字信号传输及数据处理。主要介绍基于CPLD(Complex Programmable Logic Device)(复杂可编程逻辑器件)开发的高精度信号发生器工作原理和设计方法,突出可编程芯片在信号发生器电路中应用,通过电路仿真和电路板焊装装调试,验证信号发生器输出信号达到了设计要求。 相似文献
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根据信号发生器的工作原理及工作特点,设计一款超低频信号发生器,该信号发生器可输出自定义波形,如正弦波、三角波、方波和锯齿波及其他任意波形,详细介绍了任意波形的生成原理以及硬件电路设计原理等,此信号发生器输出的波形具有任意化及低频高精度的特点。 相似文献
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本文介绍了基于VB6.0平台搭建的信号发生器自动检定系统,详细介绍了系统的软硬件组成和原理,实现对信号发生器的自动检定。目前,该系统已实际应用,并取得较好的效果。 相似文献
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随着时代的发展,信号的种类越来越多,波形也越来越复杂,实际系统的测试往往要通过信号发生器输出所需信号作为输入信号,而传统信号发生器往往只能发出正弦、方波、三角波等传统信号,不能满足实际需求,在本文中,利用数据采集通信卡以及Lab View软件设计出可发出传统波形以及任意波形的信号发生器,并做了相关测试,能够正常工作,有很好的实际意义。 相似文献
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本文介绍了基于FPGA技术,利用VHDL编程并加以简单的外围电路构成的数控移相正弦信号发生器。具体应用FPGA芯片及D/A转换器,采用直接数字频率合成技术(DDS),设计实现了一个频率、相位可控的正弦信号发生器。采用此方法设计的数控移相正弦信号发生器能够产生频率、相位均可数字式预置并可调节的两路正弦波信号,频率范围为20Hz至20kHz,相位差范围为0-359°,步进为1°。 相似文献
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一种低功耗梳状谱信号发生器设计 总被引:1,自引:0,他引:1
梳状谱信号发生器在直接频率合成和抗干扰测试中有着非常广泛的应用。文章通过对阶跃恢复二极管倍频器的理论探讨和设计分析,研制出了具有低功耗、高效率特点的梳状谱信号发生器,达到了国外同等水平。 相似文献
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智能函数信号发生器硬件设计概述 总被引:1,自引:0,他引:1
近年来计算机技术及微电子器件在工程技术中应用十分广泛,在此基础上发展起来的智能仪器仪表无论是在测量的准确度、可靠性、自动化程度、运用功能方面还是在解决测量技术与控制技术问题的深度及广度方面都有迅速的发展。本文简明介绍了一种采用传统的信号发生器的原理结合直接数字波形合成技术、数字信号处理技术和智能仪器仪表技术而设计实现一种智能函数信号发生器。在本论文中介绍了系统设计总体方案的确立,设计了系统电源电路,滤波电路和MAX038外围电路。 相似文献
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介绍了Agilent公司函数发生器33XXX系列自动检定系统的功能,系统是利用VB软件并结合接口卡和硬件设施的配置将所有功能得以实现。以函数发生器产生信号,经NI公司GPIB-USB接口卡将输入信号后传入计算机。此系统省去了复杂和繁琐的手动操作过程,结果准确、迅速、直观,使工作更加方便、快捷。 相似文献
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本文根据当前就业形势及各高校加强学生动手能力培养的情况,探讨了虚拟仪器技术在高校实验教学中的应用前景,论述了构建虚拟实验室的方法;结合硬件和PC机.利用LabVIEW软件,设计了一个基于虚拟仪器技术多功能函数信号发生器.介绍了函数信号发生器的组建方法、前面板和程序设计、并给出了性能指标.结果表明.基于虚拟仪器技术的函数信号发生器完全可以满足高校实验教学的需要.虚拟仪器技术能够为高校改善实验条件提供一种新的、可行的途径. 相似文献
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陈亮 《内蒙古科技与经济》2019,(2)
基于直接数字频率合成(DDS)原理、可编程(FPGA)技术及RISC-V微控制器技术,设计了一个可实现高精度,任意波形的信号发生器,该信号发生器为一种新型的SOPC片上系统,以RISC-V微控制器E200为核心的SOC系统,包含片上RAM,片上ROM,UART通信接口,AD9851控制器IP以及自主设计研发的DDS控制器IP,DDS控制器为多功能DDS IP核,支持工业界标准AXI总线标准,并支持高精度,支持各种波形数据。 相似文献
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信号源发生器亦称函数发生器,是一种能产生各种函数波形的仪器,多应用于科学研究、生产实践和教学实验等领域。此设计以单片机为基础,包含软件和硬件两部分,软件通过编写代码和Proteus仿真产生,硬件系统包括积分、运算放大、D/A转换电路和键盘与显示模块。方波由C51单片机通过代码产生,它通过积分运算放大电路生成正弦波。通过创新设计,实现了三相相差120°的正弦波波形,并且可以在频率和幅度上进行调整。此函数信号发生器在电路实验和设备检测中的用途都十分广泛。 相似文献