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基于FPGA及DDS技術(shù)的USM測試電源的設計
- 超聲波電機的運轉(zhuǎn)需要一個兩相相差90°(或可調(diào))的高頻交流信號源。本方案采用DDS技術(shù)的設計思路,用VHDL硬件描述語言對FPGA器件編程產(chǎn)生了兩相四路高頻信號。該信號經(jīng)過驅(qū)動隔離電路施加于H橋逆變器中,在電感的平滑作用下,生成了滿足USM測試要求的可調(diào)頻、調(diào)相、調(diào)幅的兩相高頻交流信號源,成功地對USM45電機進行了驅(qū)動測試。該電路可用于研究超聲波電機的運行狀態(tài)的研究及獲取其最佳工作點參數(shù)。
- 關(guān)鍵字: 測試 電源 設計 USM 技術(shù) FPGA DDS 基于
基于DDS的電路板檢測儀信號源設計
- 基于DDS的電路板檢測儀信號源設計,針對某型導彈測試設備電路板檢測儀激勵信號源具體要求,采用了基于直接數(shù)字頻率合成技術(shù)(DDS)的信號發(fā)生器設計方法,介紹了DDS的工作原理,詳細闡述了基于FPGA設計DDS信號發(fā)生器的主要環(huán)節(jié)和實現(xiàn)的方法。采用了硬件描述語言Verilog HDL,完成了信號發(fā)生器的電路設計和功能仿真,并通過DE2-70開發(fā)板結(jié)合嵌入式邏輯分析儀SignalTapⅡ進行了分析驗證。實驗結(jié)果表明,該信號發(fā)生器能較好地產(chǎn)生所需激勵信號,具有較高的實用價值。
- 關(guān)鍵字: 信號源 設計 檢測儀 電路板 DDS 基于
基于DDS的高精度任意波形發(fā)生器設計
- 摘要:系統(tǒng)利用直接數(shù)字頻率合成技術(shù)(DDS)完成任意波形發(fā)生器設計,以FPGA作為核心控制器件,用Flash和RAM作為波形數(shù)據(jù)存儲模塊,在上位機軟件的控制下,利用高精度D/A轉(zhuǎn)換器,實現(xiàn)正弦波、方波、三角波、鋸齒波、高
- 關(guān)鍵字: DDS 高精度 任意波形發(fā)生器
基于AVR與DDS技術(shù)的超聲波電源研制
- 設計了一種在500kHz內(nèi)頻率任意可調(diào)、3.2瓦內(nèi)功率任意可調(diào)、且具備工作過程頻率自動跟蹤的超聲電源。綜合應用 AVR單片機與 DDS頻率合成技術(shù),能夠調(diào)節(jié)輸出頻率并驅(qū)動換能器的多階工作頻率;采用觸發(fā)器跟蹤與電流最大值等跟蹤方法,實現(xiàn)對換能器工作頻率的實時精確跟蹤,滿足壓電換能器的穩(wěn)定諧振工作的要求。此外,本超聲電源具備多種波型輸出、 LCD顯示、鍵盤輸入、自動掃頻等多種功能,可應用于半導體芯片引線鍵合、醫(yī)療超聲、超聲金屬加工等領域。
- 關(guān)鍵字: 電源 研制 超聲波 技術(shù) AVR DDS 基于 功率模塊
基于FPGA和DDS技術(shù)的正弦信號發(fā)生器設計
- 該系統(tǒng)由FPGA、單片機控制模塊、鍵盤、LED顯示組成,采用直接數(shù)字頻率合成(DDS),D/A以及實時計算波形值等技術(shù),設計出具有頻率設置功能,頻率步進為100 Hz,頻率范圍為1 kHz~10 MHz之間正弦信號發(fā)生器。該系統(tǒng)的頻率范圍寬,步進小,頻率精度較高。
- 關(guān)鍵字: FPGA DDS 正弦信號發(fā)生器
基于MXT8051的太陽能可調(diào)逆變電源
- 隨國家節(jié)能環(huán)保推行政策的出臺以及太陽能開發(fā)技術(shù)的不斷完善,太陽能作為一種綠色的能源逐漸為工業(yè)和家庭所用;但如今外設工作復雜多變,對電源(特別是交流電源)的要求越來越嚴峻,本設計針對這一瓶頸提供了一套控制系統(tǒng),可以有效解決多種環(huán)境下的用電?;贛XT8051的太陽能可調(diào)逆變電源采用MXT8051做微控制器控制,12864液晶顯示,鍵盤輸入,正弦波頻率、相位及幅值的調(diào)制;再由放過充模塊控制太陽能板的充電儲能輸出;正弦波輸出調(diào)節(jié)模塊由DDS芯片AD98508集成模塊產(chǎn)生可調(diào)節(jié)波形,再由高頻放大模塊放大輸出。整個
- 關(guān)鍵字: 時代民芯 MXT8051 DDS AD9850
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