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  • FPGA+DDS在信号源中的应用

    3差不多,但声音不发沙,定位感依然存在,与原始无损压缩相比只是会发现截止频率以上的声音有些小差别;中等码率时dac音质与ac-3差不多,截止频率越过了人耳的范围,从仪器中可以测出;高码率时dac音质与cd的差别是人耳几乎分辨不出来,只能从仪器中的波形进行比较才能分出差别;dac的效率绝对不会发沙,因为它不删去频率,它不认为人耳听不到;也不会发闷,因为它不针对低质量的音频进行处理。 基带产生的数字信号需要经过数模转换和滤波电路,然后经由调制、混频和功放模块发射至空间。设计中选用dac2904和lt6600芯片,根据手册配置外围电路,最终激励板经两个差分对输出i+、i-、q+、q-4路信号[4],然后送入调制模块实现各种调制样式。具体的电路原理图如图2、图3所示。 3.4 整机 利用altium designer软件进行原理图的设计[6],然后生成pcb图,经过综合考虑后手动布局、布线,最后生成数字基带应用印制电路板。各个模块设计完成、调试通过后,整机组装并进行功能、指标测试,通过频谱仪、功率计检测,证明该设备完全能够满足实际应用的需求。 本文设计并工程实现了综合测试宽带信号源,实

  • 基于FPGA与DDS的信号源设计与实现

    上变频。通过verilog hdl编程和调用ip核[5]来实现对rs-232串口、jtag接口、变频模块和功放模块的时序逻辑控制。基带激励板通过rs-232串口与cpu互联,实现控制指令的传输;通过db25与变频模块互联,控制dds的状态;通过db15与功放模块互联,实现射频波段的选择;变频模块与功放模块通过db9互联,传输所选择的波段控制信息。 3.3 dac与滤波电路 基带产生的数字信号需要经过数模转换和滤波电路,然后经由调制、混频和功放模块发射至空间。设计中选用dac2904和lt6600芯片,根据手册配置外围电路,最终激励板经两个差分对输出i+、i-、q+、q-4路信号,然后送入调制模块实现各种调制样式。具体的电路原理图如图2、图3所示。 3.4 整机 利用altium designer软件进行原理图的设计,然后生成pcb图,经过综合考虑后手动布局、布线,最后生成数字基带应用印制电路板。各个模块设计完成、调试通过后,整机组装并进行功能、指标测试,通过频谱仪、功率计检测,证明该设备完全能够满足实际应用的需求。 本文设计并工程实现了综合测试宽带信号源,实验时利

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