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  • 用PIC单片机控制DDS芯片AD9852实现雷达跳频系统

    了有害的杂散频率,频率的位置可以确定,但幅度难以确定。所以在工程设计过程中要充分考虑输出频带,注意避免上述杂散分量落入其中,以此来获得较好的杂散指标。2 dds芯片介绍dds的诸多优点使它得到了非常广泛的应用。在数字调制方面,它可以用来实现fsk、qpsk、8psk等调制。在转达频率源方面,它可以实现多点、窄步长、高相噪的点频输出的频率源以及线性调频输出频率源。在扩频通信方面,它可实现cdma工作方式以及多种规律的跳频模式。现在国外已经有非常成熟的dds芯片。qualcomm公司推出了dds系列q2220、q2230、q2334、q2240、q2368,其中q2368的时钟频率为130mhz,分辨率为0.03hz,杂散控制为-76dbc,变频时间为0.1μs;美国ad公司也相继推出了他们的dds系列:ad9850、ad9851、可以实现线性调频的ad9852、两路正交输出的ad9854以及以dds为核心的qpsk调制器ad9853、数字上变频器ad9856和ad9857。ad公司的产品全部内置了d/a变换器,称为complete-dds。其中,ad9852时钟频率为300mhz,近端杂散抑制优于

  • 实现直接数字频率合成器的三种技术方案

    dds芯片工作频率可达2ghz左右。(2)输出杂散大由于dds采用全数字结构,不可避免地引入了杂散。其来源主要有三个:相位累加器相位舍位误差造成的杂散;幅度量化误差(由存储器有限字长引起)造成的杂散和dac非理想特性造成的杂散。2 实现dds的三种技术方案2.1 采用高性能dds单片电路的解决方案随着微电子技术的飞速发展,目前高超 性能优良的dds产品不断推出,主要有qualcomm、ad、sciteg和stanford等公司单片电路(monolithic)。qualcomm公司推出了dds系列q2220、q2230、q2334、q2240、q2368,其中q2368的时钟频率为130mhz,分辨率为0.03hz,杂散控制为-76dbc,变频时间为0.1μs;美国ad公司也相继推出了他们的dds系列:ad9850、ad9851、可以实现线性调频的ad9852、两路正交输出的ad9854以及以dds为核心的qpsk调制器ad9853、数字上变频器ad9856和ad9857.ad公司的dds系列产品以其较高的性能价格比,目前取得了极为广泛的应用。ad公司的常用dds芯片选用列表见表1.下面仅对比较常

  • 用DDS芯片AD9852实现雷达跳频系统

    散频率,频率的位置可以确定,但幅度难以确定。所以在工程设计过程中要充分考虑输出频带,注意避免上述杂散分量落入其中,以此来获得较好的杂散指标。 2 dds芯片介绍 dds的诸多优点使它得到了非常广泛的应用。在数字调制方面,它可以用来实现fsk、qpsk、8psk等调制。在雷达频率源方面,它可以实现多点、窄步长、高相噪的点频输出频率源以及线性调频输出频率源。在扩频通信方面,它可实现cdma工作方式以及多种规律的跳频模式。 现在国外已经有非常成熟的dds芯片。qualcomm公司推出了dds系列q2220、q2230、q2334、q2240、q2368,其中q2368的时钟频率为130mhz,分辨率为0.03hz,杂散控制为-76dbc,变频时间为0.1μs;美国ad公司也相继推出了他们的dds系列:ad9850、ad9851、可以实现线性调频的ad9852、两路正交输出的ad9854以及以dds为核心的qpsk调制器ad9853、数字上变频器ad9856和ad9857。ad公司的产品全部内置了d/a变换器,称为complete-dds。其中ad9852时钟频率为300mhz,近端杂散抑制优于-

  • DDS芯片AD9850的工作原理及其与单片机的接口分析

    ad9850便是采用dds技术的典型产品之一。 ad9850采用先地蝗cmos工艺,其功耗在3.3v供电时仅为155mw,扩展工业级温度范围为-40~80℃,采用28脚ssop表面封装形式。ad9850的引脚排列如图1所示,图2为其组成框图。图2中层虚线内是一个完整的可编程dds系统,外层虚线内包含了ad9850的主要组成部分。 ad9850内含可编程dds系统和高速比较器,能实现全数字编程控制的频率合成。一块dds芯片中主要包括频率控制寄存器、高速相位累加器和正弦计算器三个部分(如q2220)。频率控制寄存器可以串行或并行的方式装载并寄存用户输入的频率控制码;而相位累加器根据dds频率控制码在每个时钟周期内进行相位累加,得到一个相位值;正弦计算器则对该相位值计算数字化正弦波幅度(芯片一般通过查表得到)。dds芯片输出的一般是数字化的正弦波,因此还需经过高速d/a转换器和低通滤波器才能得到一个可用的模拟频率信号。 相位寄存器每过2n/m个外部参考时钟后返回到初始状态一次,相位地正弦查询表每消费品一个循环也回到初始位置,从而使整个dds系统输出一个正弦波。输出的正弦波周期to=tc

  • 浅谈Chirp函数的Nios Ⅱ嵌入式实现

    chirp信号源的功能是:在niosⅱ中建立的微控制器;使用嵌入式操作系统μc/os-ⅱ建立对dds频率控制字输出实时改变的任务;根据线性和非线性chirp函数的特点控制字的输出根据需要线性或者非线性输出,并且在此设计中将该任务的优先级设置为最高。利用vhdl语言编写dds模块,首先根据matlab计算出需要的正弦数据,然后将这些数据存储于rom中供dds模块调用,具体结构如图4所示。 2 dds模块的设计 一块dds芯片中主要包括频率控制寄存器、高速相位累加器和正弦计算器三个部分(如q2220)。频率控制寄存器可以串行或并行的方式装载并寄存用户输入的频率控制码;而相位累加器根据频率控制码在每个时钟周期内进行相位累加,得到一个相位值;正弦计算器则对该相位值计算数字化正弦波幅度(芯片一般通过查表得到)。dds芯片输出的一般是数字化的正弦波,因此还需经过高速d/a转换器和低通滤波器才能得到一个可用的模拟频率信号。在各行各业的测试应用中,信号源扮演着极为重要的作用。但信号源具有许多不同的类型,不同类型的信号源在功能和特性上各不相同,分别适用于许多不同的应用。目前,最常见的信号源类型包括任意波

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Q213 Q212 Q211 Q20L Q207 Q206 Q205 Q202 Q151 Q110

Q2240 Q2334 Q2358C Q23SN6FP Q23SN6R Q2403 Q2403A Q2406A Q2406B Q24PL001

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