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相似文献
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1.
本系统利用单片机at89c52与cpld(epm7128slc84-15)结合,采用ddfs(直接频率数字频率合成)技术,构成一个波形稳定、精度较高的信号发生器.单片机控制频率、幅度步进,cpld集成了大部分电路,系统大大简化,输出波形可以在正弦波、方波及三角波闯切换.  相似文献   

2.
图中所示电路可以将脉冲信号(或正弦信号)转换为频率是输入信号频率1/32的正弦信号。改变V_(2N)的频率,可得到的输出范围是:10~7:1,即100KHz到小于0.01Hz,其输出类似于5-bit的D/A转换器。计数器IC_1产生二进制代码,变化范围为00000~11111,输出端的运算放大器将异或门的输出(电源电压V_(DD)或地)根据电阻R_1列R_4的值进行加权。例如,16进制计数器其代码在  相似文献   

3.
在电子技术中,脉冲信号是一个按一定电压幅度,一定时间间隔连续发出的脉冲信号。我们将第一个脉冲和第二个脉冲之间的时间间隔称为周期;而将在单位时间(如1秒)内所产生的脉冲个数称为频率。频率是描述周期性循环信号包括脉冲信号在单位时间内所出现的脉冲数量多少的计量名称;频率的标准计量单位是Hz(赫)。电脑中的系统时钟就是一个典型的频率相当精确和稳定的脉冲信号发生器。频率在数学表达式中用“f”表示,其  相似文献   

4.
设计了一种高性能频率合成器,采用直接数字合成(DDS)与直接模拟合成相结合的方式, 实现了S频段1 Hz细步进 输出,频率捷变时间小于800 ns,并达到杂散抑制优于-65 dBc、相位噪声优于- 115 dBc/Hz偏离载频1 kHz处的高性能指标。  相似文献   

5.
利用 FPGA 芯片及 D/A 转换器,采用直接数字频率合成(DDS)技术,设计并实现了相 位、频率可控的三相正弦信号发生器。正弦调制波的产生采用查表法,仅将1/4周期的正 弦波数据存入 ROM 中,减少了系统的硬件开销。仿真和电路测试表明,输出波形完全达到 了技术要求,证明了设计的正确性和可行性。  相似文献   

6.
基于MCU8051和FPGA的控制平台,采用实时采样与等效采样两种方式实现了对频率为10Hz-10MHz的波形数据的实时采样,存储与回放。做到垂直灵敏度含1v/div,0.1v/div和2mv/div三档,扫描速度含20ms/div,2uv/div,100ns/div三档。系统的频率测量精度达0.001Hz,电压测量精度达0.05V。自带100KHz方波信号为系统测频时钟与电压基准源的进行自动校准,此外,还实现了对波形数据的单次触发存储与调出功能和AUTO显示功能。  相似文献   

7.
本设计以单片机AT89S52为控制核心,采用直接数字频率合成(DDS)技术,实现正弦波、方波、三角波输出。信号源以AD9851为核心,可实现信号可调输出,带宽可达10Hz~1MHz。本信号源具有数控调节0~6.2V正弦峰-峰值和频率的功能,能实时显示各状态参数,此外还具有扫频仪功能。  相似文献   

8.
宽频鉴相器     
现已研制出一种频率范围为20Hz至100KHz、具有稳定余弦响应、由四个二极管组成的桥式鉴相器。它是工作于此频率范围的实验锁相滤波器的组成部分之一。由六个晶体管的电路激励这个二极管电桥。不是采用常见的带有中心抽头的变压器,而是由宽带电阻性T型相加网络将信号和参考输入馈到电桥。输出是对地平衡的;输出电路的输入阻抗是600,000Ω。电源电压为50伏时,总的功耗是135毫瓦。所作的分析表明,输出端的余弦响应是:当π为奇数时E_(out)=-1.28E_s(cosπa)/ππ;当π为偶数时Eout=0这里E_s为信号输入有效值,α是输入参考电压的信号频率对参考频率的整数比。在信号电平为1伏和参考电平为5伏的情况下,典型的最大余弦响应是450毫伏。在整个30Hz至100KHz工作范围内,任意两条余弦曲线之间测得的最大变化不超过20毫伏。在0℃到50℃的温度范围内,在50KHz频率上测得的余弦曲线的变化不超过20毫伏。  相似文献   

9.
基于FPGA和直接数字频率合成(DDS)技术,提出一种以软件方法实现波形信号垂直 偏移量任意可调的信号发生器的设计方案,通过引入除法器、加法器、数据取反 器实现对波形信号的幅度调节和垂直偏移量调节。采用FPGA芯片EP1C12Q240C8实验 验证了该波形信号发生器不需要外加硬件电路就可以实现对输出波形垂直偏移量的任意调节 ,且能灵活改变输出波形信号的幅度、相位和频率。  相似文献   

10.
本文介绍的50Hz电源逆变器电路是把一个普通的220/12-0-12V电源变压器作反接使用,从变压器组中输出220V近似50Hz的交流电压供负载使用.选用一只ILP30VA的环形铁芯变压器就很合适.变压器的次级绕组由一对达灵顿功率管以50Hz的方波驱动,这种管子内部已包含有一个反向并联的二极管,用以限制由于变压器的漏电抗而产生的尖峰脉冲.因此,如果采用分立式晶体管来构成这两个达灵顿管时,必须加接两个二极管(阴极向变压器),使之亦具有  相似文献   

11.
内存综述内存存储器是具有“记忆”功能的设备,它用具有两种稳定状态的物理器件来表示二进制数码“0”和“1”,这种器件称为记忆元件或记忆单元。记忆元件可以是磁芯、半导体触发器、MOS电路或电容器等。位(bit)是二进制数的最基本单位,也是存储器存储信息的最小单位,8位二进制数称为一个字节(Byte),可以由一个字节或若干个字节组成一个字(Word),在PC机中一般认为1个或2个字节组成一个字。若干个忆记单元组成一个存储单元,大量的存储单元的集合组成一个存储体(MemoryBank)。为了区分存储体内的存储单元,必须将它们逐一进行编号,称为地址。地  相似文献   

12.
介绍了一种基于直接数字频率合成(DDS)技术、采用数字正交上变频器AD9857实现的任意波形合成器,该波形合成器可以在6~60MHz范围内合成任意波形。仿真和实验结果证明了该合成器的可行性和实用性。  相似文献   

13.
针对传统多功能雷达频率源方案复杂、体积大、成本高的缺点,提出了一种雷达频率源的简易设计方法。该方法基于高频主振分频的频率合成方案,并通过信号频率的组合设计进一步简化了电路形式,成功实现了某型雷达所需的线性调频激励源、捷变频本振源、多普勒模拟源、采样时钟等多路信号的输出,X频段信号相位噪声达-106 dBc/Hz@1 kHz和-114 dBc/Hz@10 kHz,跳频时间小于2 ??s,性能指标与采用直接频率合成实现的雷达频率源相当。  相似文献   

14.
用于对地观测卫星数据下行链路的X频段高速 8PSK调制解调器本文提出了一种新的传输概念 ,采用了RS编码方式和TCM/ 8PSK调制方式。法国航天局以前研究过这种传输方式。FPGA实现中的直接数字频率合成技术本文从现场可编程门阵列 (FPGA)的实现出发 ,概述了直接数字频率合成技术 ,这种灵活的可编程合成器可推动数字的实现 ,满足现代航天测控通信系统所要求的较高的频率分辨率、切换速度和频率带宽。用多符号检测器和Turbo编码扩大PCM/FM的作用范围已经证明 ,不改变发射波形 ,多符号检测器与传统的方法相比可以将PCM/FM的检测效率提…  相似文献   

15.
416.简单信号发生器这种信号发生器提供两种电平的440Hz正弦波输出.供电电源处于1.5V和16V之间,因此,一个1.5V的单电池就能作供电电源。运算放大器IC(1a),作为一个矩形波发生器;R_4和C_1的值,决定于这种器件触发输出的频率。预调P_1能将输出调整为方波(可通过收听者来调整,而失真度最小)。网络R_5—R_6—C_2在信号与一部分电源  相似文献   

16.
461.声响式晶体管测试器只有当喇叭有声音的时候,该测试器不受操作控制且使电流通过。它由三个能通过缓冲“或”门驱动普通型喇叭的振荡器组成。每一振荡器包括一个长久固定的晶体管和一个被测试的晶体管(TOT)。振荡器的频率取决于相应的RC网络(R_5C_2...  相似文献   

17.
基于直接数字频率合成(DDS)原理、可编程片上系统(SoPC)技术和Avalon总线规范,结合软件编程技术,设计了一个通过PC软件可实时产生任意函数表达式波形和人工图形绘制波形的任意波形信号发生器。该信号发生器包括具有独特调制方法及多功能DDS IP核设计、用于通信控制接口的Nios II软件设计和函数波形产生与图形波形编辑的PC软件与界面设计。给出了4种设计波形与实际输出波形的测试验证结果。在该信号发生器运行时,通过PC端上位机软件可十分方便且实时地更新波形,并通过函数方式与图形方式相结合,真正实现任意波形信号的产生。  相似文献   

18.
图1所示电路采用高速ECL器件来产生一对高精度移相的周期信号,这种信号用来对相位计定标。本电路测试的输入信号范围从16Hz到96MHz(1Hz到6MHz的输出频率)。在6MHz输出频率时,0.1ns的相移精度约0.2°。  相似文献   

19.
DDS是一种数字波形合成技术,具有频率转换速度快、频率分辨率高、相位噪声低等优良性能,因此利用DDS作为可变参考源是比较理想的。本文采用DDS作为参考源驱动PLL频率合成器,实现了一个用于S波段遥测接收机的DDS/PLL频率合成器,同时对DDS/PLL频率合成器的输出特性进行了理论分析,并给出了实验结果。  相似文献   

20.
这里给出了以单片机AT89S52为核心,配合TI公司的DA转换器7524和优质低功耗运算放大器2335设计的相位信号发生系统,实现相位在0~3590变化,频率在1~50Hz可调(经测试可达到60Hz)。系统由单片机实现控制与显示功能,通过模数转换芯片TLC7524CN把经放大器OPA2335AID放大后的两路正弦波信号,送入示波器进行测量,测量两路信号的相位差分辨率精确到10,并加入键盘与LED显示功能,使得系统具有智能化、人性化的特色。  相似文献   

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