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摘要:ad9857是一种可广泛用于电力线通信中的数字上变频芯片,文中介绍了ad9857的工作原理和使用方法,并针对电力线通信发射机的设计,详细讨论了ad9857的配置和相关电路的设计方法。 0 引言 电力线通信plc (power line communication)技术作为一种新型的通信方式,被广泛用于远程监控指示、设备保护、电力线自动抄表、电网负载控制和供电管理等领域。随着通信科技的不断发展,软件无线电技术为电力线通信系统的设计提供了新的方法。基于软件无线电的电力线通信发射机硬件平台包括fpga模块、ad9857上变频模块、滤波放大模块及其它模块。其中,fpga模块用于进行基带处理和系统控制。ad9857模块用于实现基带信号的数字上变频,并将基带信号变频为中频信号,然后通过滤波放大模块,送入电力线耦合模块。因此ad98-57是连接数字信号和模拟信号的桥梁,其性能的好坏将影响电力线通信的质量。 1 ad9857的工作原理 ad9857是由analog devices公司研发的14位积分数字上变频器件,具有200 mhz内部时钟速度。它集成了带锁定指示器的4~2
通信的实现已从模拟电路向数字电路转变,由中小规模向超大规模集成电路转变,进而向软件无线电(software radio)的概念发展。数字化是现代通信发展的总趋势。因此,与短波通信联系紧密的高频雷达也必然要向数字化方向发展。一般来讲,在雷达设备或系统中,通用发射通道的电路有两种实现方法:一种是传统的锁相环(pll)电路;另一种就是直接数字合成(dds)。与锁相环相比,dds具有频率分辨率高、频率变化速度快、线性相位变化、易于数字控制等优点,因而发射通道核心部分采用基于dds的14位正交数字上变频器ad9857。 顾名思义,正交数字上变频器ad9857在雷达系统中起上变频的作用,即将基带数字信号调制到载频,输出调制后的模拟信号。 1 ad9857的结构和工作原理 ad9857的内部结构如图1所示。主要包括输入数据组合、cic与反cic滤波器、固定插值滤波器、正交调制器、dds核心、反sinc滤波器、输出幅度乘法器、14位dac。 1.1 内部结构 输入数据转换 将串行输入的基带数字信号转换成14位并行数据。由于基带信号的i/q分量是交替输入的,所以必须保证i/q分量与输入时钟
摘 要:直接数字合成(direct digital synthesis,dds)是一种重要的频率合成技术,具有分辨率高、频率变换快等优点。本文在此基础上介绍了一种高效的dds芯片ad9857,分析了它的基本原理及其在数字调制系统中的应用。 关键词:dds;ad9857;相位累加器;控制字;数字调制系统 引言 当今通信信道正朝着全数字化方向迅速发展,数字化的优点是直接处理器控制、高速可编程能力和可配置能力、精密跳频和微调、长期稳定性、高集成度、缩小电路板尺寸并降低元器件成本。由于dds芯片的处理速度快,性能优越,并集成了d/a转换器和dds结构,因而获得了广泛应用。 ad9857的工作原理、特性及其工作原理 ad9857是analog devices公司推出的一种单片混合信号的14位积分数字上行转换器,采样速率为200msps,可产生直流到80mhz的数字输出和80db窄带的无杂散信号动态范围。 ad9857具有200mhz内部时钟速度,集成了带锁定指示器的4~20倍可编程时钟倍频器,可提供高精度的系统时钟,单端或者差分输入参考时钟,而且可以输出数据时钟;内部32位正交
摘 要:直接数字合成(direct digital synthesis,dds)是一种重要的频率合成技术,具有分辨率高、频率变换快等优点。本文在此基础上介绍了一种高效的dds芯片ad9857,分析了它的基本原理及其在数字调制系统中的应用。 关键词:dds;ad9857;相位累加器;控制字;数字调制系统 引言 当今通信信道正朝着全数字化方向迅速发展,数字化的优点是直接处理器控制、高速可编程能力和可配置能力、精密跳频和微调、长期稳定性、高集成度、缩小电路板尺寸并降低元器件成本。由于dds芯片的处理速度快,性能优越,并集成了d/a转换器和dds结构,因而获得了广泛应用。 ad9857的工作原理、特性及其工作原理 ad9857是analog devices公司推出的一种单片混合信号的14位积分数字上行转换器,采样速率为200msps,可产生直流到80mhz的数字输出和80db窄带的无杂散信号动态范围。 ad9857具有200mhz内部时钟速度,集成了带锁定指示器的4~20倍可编程时钟倍频器,可提供高精度的系统时钟,单端或者差分输入参考时钟,而且可以输出数据时钟;内部32位正交
1 引言 电路系统设计、测试需要多种信号源,信号源是电路实验的基本组成模块。当前电路设计、测试中使用的信号发生器通常由硬件电路模块组成。这类信号发生器不仅成本高。硬件规模大、功能扩展困难,不能满足系统设计、测试和复杂实验需求。为此需要设计硬件规模小、扩展功能丰富、适用性强的信号发生器。ad9857可工作于正交调制、单音、内插dac等3种模式,集成有dds、dac等功能,可实现信号发生的基本硬件功能。因而灵活运用ad9857的3种工作模式,利用其集成的硬件功能,采用较少硬件就可产生多种信号。基于ad9857的信号发生器符合系统硬件规模小、扩展功能丰富、适用性强的要求,满足系统设计和测试阶段信号源多样的要求,并满足多种不同层次电路实验对信号源的需求。这里以ad9857为核心,设计一种基于计算机和基本硬件电路的信号发生器。2 信号发生器的系统构成 计算机设置信号发生器的工作模式,并根据系统设计需求,利用软件编程设置产生信号的调制样式和参数,通过软件运算生成产生信号的数据,并通过端口将这些数据传递给信号发生器的硬件电路,从而产生具体的信号波形。当需要生成新的信号时,调用计算机内的信号数据库或改变信号发生器
摘要:AD9857是一种可广泛用于电力线通信中的数字上变频芯片,文中介绍了AD9857的工作原理和使用方法,并针对电力线通信发射机的设计,详细讨论了AD9857的配置和相关电路的设计方法。
0 引言
1 引言
电路系统设计、测试需要多种信号源,信号源是电路实验的基本组成模块。当前电路设计、测试中使用的信号发生器通常由硬件电路模块组成。这类信号发生器不仅成本高。硬件规模大、功能扩展困难,不能满足系统设...
摘 要:直接数字合成(Direct Digital Synthesis,DDS)是一种重要的频率合成技术,具有分辨率高、频率变换快等优点。本文在此基础上介绍了一种高效的DDS芯片AD9857,分析了它的基本原理及其在数字调制系统中的应用。
关键词:DDS...
摘 要:直接数字合成(Direct Digital Synthesis,DDS)是一种重要的频率合成技术,具有分辨率高、频率变换快等优点。本文在此基础上介绍了一种高效的DDS芯片AD9857,分析了它的基本原理及其在数字调制系统中的应用。
关键词:DDS...
;支持10个dma通道供片内sram和外部存储器、串口等交换数据(本设计利用其dma通道传递音频采样数据)。 2.串行a/d 本设计之所以采用串行a/d对外部输入音频进行数字采样,主要是考虑到外部输入信号应不间断地进入dsp的内存中,可利用adsp-21060的串口dma方式传递数据。因此笔者选用了analog device公司的双声道串行音频采样器ad1847。 3.数字上变频器 duc的主要功能是对输入数据进行频率变换、频谱搬移,即在数字域实现混频。笔者选用了analog device公司的ad9857作为本设计的duc。 ad9857是14位正交数字上变频器(qduc),最高工作时钟为200 mhz,内部集成有高速直接数字合成器(dds)、数字内插滤波器、时钟倍频电路以及用户可编程功能;而且内部集成有一个14位数模转换器(dac),可以直接输出模拟高频信号。 由于ad9857把数据传输路径从模拟领域转移到数字领域,在物理上模拟电路功能与数字部件是分开的,因此当修改电路参数或系统升级时,只需通过ad9857的spi串行编程端口对内部寄存器做一些简单的修改,不需要改变硬件电路即可实现。 4.fp