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本文将介绍了ad9958的基本特点和引脚功能,分析了其内部结构和工作原理,给出了ad9958在pll及数字调制系统中的应用方案。ad9958是analog devices公司生产的一款高性能、动态特性优异、可双路输出的dds器件,每路可单独控制频率,相位/幅度。这种灵活性可用于校正信号之间由滤波、放大等模拟处理或pcb布局失配而引起的不平衡问题。由于两个通道共享一个公共系统时钟,因此它们具有固有的同步性,可支持多个设备的同步。ad9958内部集成了10 bit的输出幅度控制,内部工作频率高达500 mhz,使其可产生最高频率为250mhz的双路信号。其内部有许多用于控制输出信号参数的控制寄存器,具有32位频率调整分辨率、14位相位失调分辨率、10位输出幅度可缩放分辨率,有增强数据吞吐率的串行spi口。可工作于多种模式,支持单频信号模式(single-tone)、调制模式(modulation mode)、线性扫频模式(linearsweep)以及混合信号模式。可以执行高达16阶的频率、相位或幅度调制(fsk、psk、ask)。 1 ad9958的结构 ad9958的串行i/o端口可
美国模拟器件公司(analog devices, inc.,adi)日前发布业界首款多通道直接数字频率合成器(dds)器件。新器件允许对多达4个内部同步输出通道独立编程,其中4通道ad9959和2通道ad9958能够对多通道信号之间的不平衡提供有效的校正控制,从而能使系统工程师用相当少的时间和精力去处理这个通常很复杂的系统设计部分。 ad9958和ad9959由于多个dds通道集成在一颗芯片上简化了设计过程,而无需几颗单通道dds芯片及其外部电路,有助于减小pcb面积。dds是一种用来从固定频率时钟源产生模拟输出波形或者时钟信号的数字技术。ad9959和ad9958适合要求高达200mhz的复杂高速频率合成的应用,它们包括相位阵列雷达和声纳系统、自动测试设备、医学成像和光通信系统。 adi公司完整的dds解决方案使用一个内置高性能数模转换器(dac)将参考频率转换成受精细频率控制的采样正弦波。dds器件正在逐渐成为一种取代传统的跳模拟合成器解决方案,因为它们能提供相当大的性能优势,例如具有很好的输出匹配,容易合成正交和其相位关系的输入信号,以及非常快速的频率转变。
pdate信号和线性调频方向控制信号psi和ps2。dds的参考时钟设置为单端输入(20 mhz),其内部通过frl寄存器倍频至400 mhz,作为dds的系统时钟。dds的avdd引脚接1.8 v模拟电压,dvdd引脚接1.8 v数字电压,dvdd—i/o引脚接3.3 v数字电压,其参考时钟置为单端输入,一端接20 mhz时钟,另一端接地。图4给出该系统硬件设计结构框图。 由于dds是波形产生器的核心,其工作模式灵活,控制方式复杂,在权衡波形产生器的要求后,选用adi公司的高性能ad9958型dds,其特性:最高工作时钟频率为500 mhz;双通道dds;内置10位、速率高达500ms/s的d/a转换器;当输出频率为40 mhz时,相位噪声小于142 db@l khz;32位可编程频率寄存器;14位相位偏移分辨率;10位输出幅值控制分辨率;spi控制接口。ad9958采用先进的dds技术,结合高速、高性能d/a转换器可构成数字编程的高频合成器,产生200mhz频率的模拟输出正弦波。频率调制和控制字可通过串行控制端口加载到ad9958。图5给出dds的连接电路图。 4
中,逻辑1代表传号频率,逻辑0代表空号频率。最简单的psk为二进制(bpsk),采用两个相隔180°的相位。图1展示了这两种调制方式。 图1.二进制fsk (a)和psk (b)调制。 直接数字频率合成器(dds)的调制输出能以相位连续或相位相干方式实现频率和/或相位切换(如图1所示,另见"利用多通道dds实现相位相干fsk调制," ),使dds技术成为fsk和psk两种调制方式的理想选择。 本文将介绍如何利用两个同步dds通道来实现零交越fsk或psk调制器。在此,我们将利用ad9958双通道、500 msps、纯粹的dds( 见附录)来实现零交越切换频率或相位,但是任何双通道同步解决方案应该都可以实现这一功能。在相位相干雷达系统中,零交越切换可以减少目标特征识别所需要的后期处理量,而且在零交越psk可以减少频谱散射。 尽管ad9958 dds通道的两个输出相互独立,但它们共用一个内部系统时钟,并在同一硅片上,因此,当温度和供电发生变化时,它们比同步的多个单通道器件的输出具有更加可靠的通道间一致性。另外,不同器件间可能存在的工艺差异性也大于同一硅片上两个通道之间的工艺差异
常见的单通道直接数字频率合成器(dds)可产生如图1所示的相位连续频率转换。但在相干脉冲多普勒雷达和用于医疗和材料分析的nmr/mri波谱等应用中,相位相干转换是首选。本文说明如何配置ad9958/ad9959多通道dds,通过叠加dds输出实现稳定的相位相干频移键控(fsk)调制器。 多通道dds几乎完全消除了同步多个单通道器件时遇到的通道间温度和时序问题。多通道dds输出尽管相互独立,但可共用同一系统时钟,因此对温度和电源偏差的追踪性能优于多个单通道器件的输出。所以,多通道dds更适合在叠加输出端产生相位相干频率转换。 图 1. 相位连续和相位相干频率转换。 电路描述ad9520时钟分配器件通过高性能基准时钟驱动ad9958 dds,同时为fsk数据流源提供相同时钟。ad9520提供多种输出逻辑选择和可调延迟,以满足fsk数据流与多通道dds sync_clk间的建立和保持时间。 ad9958的两个独立通道采用预编程频率f1和f2工作。将输出端连接在一起进行叠加。模式(profile)引脚驱动各dac输入的乘法器以控制输出幅度,这些引脚可开启或关闭通道输出以选
美国模拟器件公司(analog devices, inc.,adi)日前发布业界首款多通道直接数字频率合成器(dds)器件。新器件允许对多达4个内部同步输出通道独立编程,其中4通道ad9959和2通道ad9958能够对多通道信号之间的不平衡提供有效的校正控制,从而能使系统工程师用相当少的时间和精力去处理这个通常很复杂的系统设计部分。 ad9958和ad9959由于多个dds通道集成在一颗芯片上简化了设计过程,而无需几颗单通道dds芯片及其外部电路,有助于减小pcb面积。dds是一种用来从固定频率时钟源产生模拟输出波形或者时钟信号的数字技术。ad9959和ad9958适合要求高达200mhz的复杂高速频率合成的应用,它们包括相位阵列雷达和声纳系统、自动测试设备、医学成像和光通信系统。 adi公司完整的dds解决方案使用一个内置高性能数模转换器(dac)将参考频率转换成受精细频率控制的采样正弦波。dds器件正在逐渐成为一种取代传统的跳模拟合成器解决方案,因为它们能提供相当大的性能优势,例如具有很好的输出匹配,容易合成正交和其相位关系的输入信号,以及非常快速的频率转变。 ad995
频率上不去是指最后的输出频率不高。最多也就那么几十m吧?我申请过几款dds,频率高的如ad9958,低点的有ad5930,ad5932等。他们怎么可以做到那么高的频率呢?fpga是不便宜,可是如果系统本身就要用fpga呢?难道外面再挂个dds吗?那可有点不值~~~~~我只是对这个东东有点兴趣而已~~~~~~~~
我知道adi有dds可以实现该功能,不过那些是高端产品,很贵的ad9958,ad9959等。主要是频率比较高,0到500m的。
找一个输出幅度可控的dds。有些dds,可以控制输出的幅度,例如我用过ad9958(不过很贵的,不适合你这里应用),它就有一个10bit的输出幅度控制的寄存器。
datasheet是芯片的数据手册呀,去http://www.analog.com搜索一下ad9854,就可以找到了,然后下载回来,里面有它的资料。to cfanandham:ad9854应该可以申请免费样片,这个就不要难为人家小mm了。。。我申请过ad9958(500m的dds),上次比赛就用的它,嘿嘿。