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ad9959中文资料

  • 基于AD9959的多体制雷达信号源的设计

    1引言 随着雷达技术的发展,出现了多种体制的雷达,比如脉冲多普勒雷达、sar、相控阵雷达先进,虽然这些雷达的功能不同,但是为了提作用距离和距离向上的分辨率,都彩了大时宽积信号。在雷达信号源设计领域,dds技术和器件已经得到了很大的发展,相应的出现了很多性能优异的dds器件,本文旨在介绍一种基于adi公司的ad9959设计的新型多体制的雷达信号源设计方法,该器件具有稳定度高,相位、频率和幅度调整灵活,能够同时产生4路相关信号,信号形式可以任意设定的特点,这些优异的性能在雷达信号源的研制方面都表现出了良好的应用前景。 2 系统硬件设计 本文设计的多体制雷达信号源是以adi公司的ad9959为核心,结合fpga控制电路、信号放大电路构成的。信号参数由主控计算机通过串口进行发送,并同fpga进行接收,从而控制ad9959完成相应的信号输出。由于在雷达的实际发射过程中,大部分采用的是大时宽带宽的脉冲信号,因此在系统硬件设计的架构中,fpga还完成了一定的脉冲输出功能,对ad9959输出的连续波信号进行脉冲调制,从而达到输出雷达脉冲信号的能力,而输出的中频信号经过混频电路就可以达到雷达发射

  • 半导体巨头与飞高性能DDS芯片AD9959及其应用

    引言 ad9959是美国adi公司最新推出的一款四通道高速直接数字频率合成器。该芯片内部集成了四个dds核,因此可对四个内部同步输出通道独立进行编程。通过一个公用系统时钟在芯片内部同步其独立的通道,ad9959可以对由于模拟处理(例如滤波、放大)或者pcb布线失配而产生的外部信号通道的不均衡进行有效的校正,从而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问题。 1 ad9959的主要特点 ad9959可以实现最多16电平的频率、相位和幅度调制,还可以工作在线性调频、调相或调幅模式。ad9959的应用范围包括相控阵列雷达/卢纳系统、仪表、同步时钟和rf信号源。ad9959的内部结构如图1所示,主要特性如下: 500){this.width=500}" border=0> ◇有4路带10位dac的dds通道,最高取样频率为500 msps; ◇大于65 db的通道隔离度; ◇32位频率分辨率; ◇14位相位失调分辨率; ◇10位输出幅度可缩放的分辨率; ◇具有增强数据吞吐

  • 高性能DDS芯片AD9959及其应用

    0 引言 ad9959是美国adi公司最新推出的一款四通道高速直接数字频率合成器。该芯片内部集成了四个dds核,因此可对四个内部同步输出通道独立进行编程。通过一个公用系统时钟在芯片内部同步其独立的通道,ad9959可以对由于模拟处理(例如滤波、放大)或者pcb布线失配而产生的外部信号通道的不均衡进行有效的校正,从而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问题。 1 ad9959的主要特点 ad9959可以实现最多16电平的频率、相位和幅度调制,还可以工作在线性调频、调相或调幅模式。ad9959的应用范围包括相控阵列雷达/卢纳系统、仪表、同步时钟和rf信号源。ad9959的内部结构如图1所示,主要特性如下: ◇有4路带10位dac的dds通道,最高取样频率为500 msps; ◇大于65 db的通道隔离度; ◇32位频率分辨率; ◇14位相位失调分辨率; ◇10位输出幅度可缩放的分辨率; ◇具有增强数据吞吐量的串行i/o口(spi); ◇可软件/硬件控制以降低功耗; ◇双电源(dds核1.8 v,串行i/o3.3 v);

  • AD9959简化多路DDS之间信号同步设计

    引言 近年来,为了提高信息传输速率,增强通信抗干扰能力,飞行器测控通信系统巳从统一载波体制向扩频统一测控通信体制发展。但是,这种宽带扩频测控技术的应用使得同步设计成为系统实现的难点,尤其对于多频率源系统,信号之间的严格同步更为困难。一般情况下,为了获得多路dds的同步,设计者往往会使用多种手段对参考时钟、数据刷新、锁相倍频等步骤小心处理,这样不但耗费了大量的精力物力,而且效果往往不尽如人意。 美国adi公司推出的高性能4通道直接数字式频率合成器ad9959,在单芯片上集成了4个独立的dds核,通过一个公用参考频率内部同步4个dds通道,避免了多个dds同步过程中由于器件特性差异造成同步困难的问题,在降低同步设计难度的同时,还提供了灵活的控制能力。 ad9959 ad9959是美国adi公司的多通道dds器件,内部包含4个同步的10bit 500mhz dds。每个dds通道拥有独立的32bit频率分辨率控制、14bit相位偏移控制及10bit输出幅度控制,输出绛过10bitdac转化为标准正弦信号。采用这种独立控制方式便于校正模拟滤波、放大或pcb布线引起的i/q信号失配。ad9959拥有

  • AD9959简化测控通信系统中多路DDS之间信号同步设计

    引言 近年来,为了提高信息传输速率,增强通信抗干扰能力,飞行器测控通信系统巳从统一载波体制向扩频统一测控通信体制发展。但是,这种宽带扩频测控技术的应用使得同步设计成为系统实现的难点,尤其对于多频率源系统,信号之间的严格同步更为困难。一般情况下,为了获得多路dds的同步,设计者往往会使用多种手段对参考时钟、数据刷新、锁相倍频等步骤小心处理,这样不但耗费了大量的精力物力,而且效果往往不尽如人意。 美国adi公司推出的高性能4通道直接数字式频率合成器ad9959,在单芯片上集成了4个独立的dds核,通过一个公用参考频率内部同步4个dds通道,避免了多个dds同步过程中由于器件特性差异造成同步困难的问题,在降低同步设计难度的同时,还提供了灵活的控制能力。 ad9959 ad9959是美国adi公司的多通道dds器件,内部包含4个同步的10bit 500mhz dds。每个dds通道拥有独立的32b it频率分辨率控制、14bit相位偏移控制及10bit输出幅度控制,输出绛过10bitdac转化为标准正弦信号。采用这种独立控制方式便于校正模

  • AD9959简化测控通信系统中多路DDS之间信号同步设计

       引言

        近年来,为了提高信息传输速率,增强通信抗干扰能力,飞行器测控通信系统巳从统一载波体制向扩频统一测控通信体制发展。但是,这种宽带扩频测控技术的应用使得同步设计成为系统实现...

  • 基于AD9959的多体制雷达信号源的设计

    1引言

      随着雷达技术的发展,出现了多种体制的雷达,比如脉冲多普勒雷达、SAR、相控阵雷达先进,虽然这些雷达的功能不同,但是为了提作用距离和距离向上的分辨率,都彩了大时宽积信...

  • 半导体巨头与飞高性能DDS芯片AD9959及其应用

        引言

        AD9959是美国ADI公司最新推出的一款四通道高速直接数字频率合成器。该芯片内部集成了四个DDS核,因此可对四个...

  • 高性能DDS芯片AD9959及其应用

    0 引言

    AD9959是美国ADI公司最新推出的一款四通道高速直接数字频率合成器。该芯片内部集成了四个DDS核,因此可对四个内部同步输出...

  • AD9959简化多路DDS之间信号同步设计

    引言

    近年来,为了提高信息传输速率,增强通信抗干扰能力,飞行器测控通信系统巳从统一载波体制向扩频统一测控通信体制发展。但是,这种宽带扩频测控技术的应用使得同步设计成为系统实现的难点,尤其对于多频率源系统,信号之间的严格...

    • ADI为同步设计推出业界首款多通道DDS器件

      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

    • 基于高性能DDS芯片AD9959的超宽带步进频率探地雷达设计

      随着雷达技术的迅速发展,人们对雷达信号的要求也越来越高。高精度、高扫描率、高抗干扰性、低截获率成为人们追求的目标。满足这种需求除了靠产生复杂的雷达波形外,还需要在雷达系统中应用高性能的器件。 直接数字频率合成方法具有传统方法所不具备的许多突出的优点:高频率分辨率、高频率切换速度、频率切换时相位保持连续、超宽的频率范围、能实现各种调制波和任意波形的产生以及易于实现全数字化的设计等。ad9959是一款高性能dds(直接数字频率合成器)芯片,可方便快速地产生线性调频、单频脉冲及步进频率信号,其工作频率高达500 mhz,杂散性能指标更高于以前的产品。 1系统组成及工作原理 1.1探地雷达探测原理 gpr(探地雷达)是利用高频电磁波(1 mhz~1 000 mhz)以脉冲的形式发射电磁波,雷达波在地下介质中传播时,遇到存在电性差异的地下介质或目标体时,电磁波便发生反射,根据接收天线接收到回波的波形、强度、电性及几何形态进行处理、分析,从而达到对地下目标体的探测,如图1所示。目前使用较多的是无载频脉冲体制(impulse)、fmcw(调频连续波)及sfcw(步进频率连续波)体制。

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