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16個信號源設計匯總,包括無線電、DDS等
- 信號發(fā)生器是一種能提供各種頻率、波形和輸出電平電信號的設備。在測量各種電信系統(tǒng)或電信設備的振幅特性、頻率特性、傳輸特性及其它電參數(shù)時,以及測量元器件的特性與參數(shù)時,用作測試的信號源或激勵源。 無線電導航數(shù)字信號源的系統(tǒng)設計,完整參考方案 本無線電導航數(shù)字信號源總體設計思想采用直接數(shù)字頻率合成器(DDS)技術,設計精確的時鐘參考源精度、頻率和相位累加器字長和正弦波函數(shù)表,實現(xiàn)研制技術要求的輸出頻率變化范圍、頻率變化步長和頻率精度的調制正弦信號形式。 基于DDFS的程控音頻儀器測試信號源
- 關鍵字: 無線電 FPGA
基于DDS跳頻信號源的設計與實現(xiàn)
- 0 引言 跳頻通信具有較強的抗干擾、抗多徑衰落、抗截獲等能力,已廣泛應用于軍事、交通、商業(yè)等各個領域。頻率合成器是跳頻系統(tǒng)的心臟,直接影響到跳頻信號的穩(wěn)定性和產生頻率的準確度。目前頻率合成主要有三種方法:直接模擬合成法、鎖相環(huán)合成法和直接數(shù)字合成法(DDS)。直接模擬合成法利用倍頻(乘法)、分頻(除法)、混頻(加法與減法)及濾波,從單一或幾個參考頻率中產生多個所需的頻率。該方法頻率轉換時間快(小于100ns),但是體積大、功耗高,目前已基本不用。鎖相環(huán)合成法通過鎖相環(huán)完成頻率的加、減、乘、除運算
- 關鍵字: DDS FPGA
基于TMS320F2812的變頻調壓功率信號源設計
- 本文介紹應用于儀器和設備測試的高精度寬頻率功率信號源的設計。傳統(tǒng)的功率信號源一般采用線性電源或模擬控制的功率開關變換電源。隨著高性能DSP控制器的出現(xiàn),使采用數(shù)字化控制的功率開關變換電源作為功率信號源成為可能,這有利于提高系統(tǒng)的集成化水平和控制功能。本文介紹的功率信號源采用工作頻率為150MHz的DSP TMS320F2812控制。并且采用DC/DC和DC/AC兩級聯(lián)合調節(jié)實現(xiàn)。 1 系統(tǒng)的整體結構 本文介紹的功率信號源可提供輸出電壓從2~100V可變,頻牢從20~l000Hz可變,并且可
- 關鍵字: DSP 功率信號源
DSP和DDS的三維感應測井高頻信號源實現(xiàn)
- 高頻信號源設計是三維感應測井的重要組成部分。三維感應測井的原理是利用激勵信號源通過三個正交的發(fā)射線圈向外發(fā)射高頻信號,再通過多組三個正交的接收線圈,得到多組磁場分量,從而準確測量地層各向異性電阻率。在測井過程中,要求信號源的頻率為高頻,并且要求信號的頻率有很高的穩(wěn)定性。 產生信號的方法很多,可以采用函數(shù)發(fā)生器外接分立元件來實現(xiàn),通過調節(jié)外接電容或電阻來設置輸出信號頻率。但輸出信號受外部分立器件參數(shù)影響很大,且輸出信號頻率不能太高,同時無法實現(xiàn)頻率步進調節(jié)。另外,采用FPGA可實現(xiàn)信號發(fā)生器的設計
- 關鍵字: DSP DDS
千兆采樣ADC確保直接RF變頻
- 隨著模數(shù)轉換器(ADC)的設計與架構繼續(xù)采用尺寸更小的過程節(jié)點,一種新的千兆赫ADC產品應運而生。能以千兆赫速率或更高速率進行直接RF采樣且不產生交織偽像的ADC為通信系統(tǒng)、儀器儀表和雷達應用的直接RF數(shù)字化帶來了全新的系統(tǒng)解決方案。 最先進的寬帶ADC技術可以實現(xiàn)直接RF采樣。就在不久前,唯一可運行在GSPS (Gsample/s)下的單芯片ADC架構是分辨率為6位或8位的Flash轉換器。這些器件能耗極高,且通常無法提供超過7位的有效位數(shù)(ENOB),這是由于Flash架構的幾何尺寸與功耗限
- 關鍵字: ADC RF 轉換器 LVDS FPGA
選擇合適的轉換器:JESD204B與LVDS對比
- 1 為不同應用提供不同選擇 對于數(shù)據(jù)轉換器的高速串行傳輸,不同的應用有不同的選擇。十多年來,數(shù)據(jù)轉換器制造商一直選擇LVDS作為主要差分信號技術。盡管有些LVDS應用可使用更高的數(shù)據(jù)速率,但目前該市場上的轉換器廠商可提供的最大LVDS數(shù)據(jù)速率仍然為0.8至1 Gbps。LVDS技術一直難以滿足轉換器的帶寬要求。LVDS受TIA/EIA 644A規(guī)范控制,這是一項LVDS核心制造商的行業(yè)標準。該規(guī)范可作為設計人員的最佳實踐指南,提高不同廠商的LVDS發(fā)送器及接收器兼容性。同樣,沒有完全遵守LVDS
- 關鍵字: JESD204B LVDS 轉換器 FPGA PHY
實現(xiàn)基于USB3.0技術的高清攝像頭系統(tǒng)設計
- 高清圖像質量已經快速成為現(xiàn)代家庭中多媒體產品的標準配置。在該領域之外的許多應用中,更高的分辨率、更好的對比度、更大的色深和更快的幀率也都越來越受歡迎,這些應用包括安保、醫(yī)療成像和工廠生產線檢測系統(tǒng)等等。當然,盡管增強型成像技術在不久的將來更加流行似乎是板上釘釘?shù)氖虑椋@將取決于支持更高數(shù)據(jù)傳輸能力的先進半導體技術的發(fā)展。本文將以實例闡述半導體技術所取得的進展。 雖然USB連接標準開始并沒有引起太多關注,但從上世紀90年代中期第一次脫穎而出已經改變了很多,它現(xiàn)在已經遠遠不只是為低數(shù)據(jù)速率的鼠標和
- 關鍵字: USB FIFO 緩沖器 FPGA 顯示器
基于AT89C51+DSP的雙CPU伺服運動控制器的研究
- 1 引 言 近年來,隨著制造業(yè)的不斷進步,現(xiàn)代制造業(yè)對精密化、精確化、高速化、自動化發(fā)展的要求越來越高,傳統(tǒng)的運動控制器大部分采用8051系列的8位單片機,這種單片機雖然節(jié)省了開發(fā)周期,但缺乏靈活性,且運算能力有限,難以勝任高要求運作設備[ 1 ] .DSP的數(shù)據(jù)運算和處理功能十分強大,即使在很復雜的控制系統(tǒng)中,其采樣周期也可以取得很小,控制效果可以接近于連續(xù)系統(tǒng). 把DSP與單片機各自優(yōu)勢相結合將是高性能數(shù)控系統(tǒng)的發(fā)展趨勢. 本文針對數(shù)控系統(tǒng)的要求,開發(fā)了以TI公司的高性能浮點DSP和ATME
- 關鍵字: AT89C51 DSP
利用FPGA和分解器數(shù)字轉換器簡化角度測量
- 1 編碼器和分解器的類型 編碼器分為增量和絕對兩個基本類別。增量編碼器可以監(jiān)控輪軸上的兩個位置,可以在輪軸每次經過這兩個位置時產生A或B脈沖。獨立的外部電動計數(shù)器然后從這些脈沖解讀出轉速和旋轉方向。雖然適用于眾多應用,但是增量式計數(shù)器確實存在某些不足。例如,在輪軸停轉情況下,增量編碼器在開始運行之前必須首先通過調回到某個指定校準點來實現(xiàn)自身校準。另外,增量式計數(shù)器易受到電氣干擾的影響,導致發(fā)送到系統(tǒng)的脈沖不準確,進而造成旋轉計數(shù)錯誤。不僅如此,許多增量編碼器屬于光電器件,如果對目標應用有影響,則
- 關鍵字: 編碼器 分解器 RDC FPGA 脈沖
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