基于DDS的短波射频频率源设计与实现

发布者:Tianyun2021最新更新时间:2012-04-13 来源: 电子科技关键字:DDS  短波射频  频率源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

频率源是现代短波射频通信系统的核心,对整个系统的正常运行起着决定性的作用。作为射频电路与系统的核心设备,频率源的好坏关系着整个系统的稳定性。现在的频率合成技术正朝着杂散和相位噪声更低的方向发展,同时还要求有更宽的频带和更高的频率分辨率。直接数字频率合成(DDS)正是在这种需求背景下发展起来的,它具有极微小的频率调谐和相位分辨能力。融合了模拟和数字技术的DDS是产生高质量、高频谱纯度、宽频带频率的理想方法。文中基于ADI公司的AD9912芯片提出一个直接频率合成方案,输出频率范围为46.5~75MHz.

1 DDS基本工作原理

直接频率合成器DDS本质上是一种高分辨率的数字分频器。通过频率调节字来分频系统时钟,以输出所需的频率。DDS有两个显着特点:(1)DDS工作在数字域,其输出频率、相位和幅度可以在数字处理器的控制下,精确而快速地变换;(2)其频率分辨率主要取决于频率调节字的位数,可以达到极高的频率分辨率。

典型的DDS原理框图如图1所示。它主要包括:相位累加器,相位-幅度变换器,数/模变换器和低通滤波器。

图1 典型的DDS原理框图

(1)相位累加器。

对于正弦波而言,虽然幅度不是线性的,但其相位却是线性变化的,这正是DDS能够合成正弦波的基础。DDS根据频率调节字的位数N,把0°~360°的相位变化平均分成2N等份。假设系统参考时钟为fs;输出频率为fout.在每个时钟周期转过一个角度360°/2N,则可以产生一个频率为fs/2N的正弦波的相位增量。因此,只需选择恰当的频率调节字M,使得fout/fs=M/2N,就可以得到所需的输出频率fout。[page]

由式(1)可以得到DDS的最小频率分辨率为

(2)相位幅度转化器。

根据相位累加器的输出,可以得到合成fout频率所对应的相位信息,相位幅度转化器可以把累加器输出的数字相位信息变换成相应的幅度值。这个数值以二进制的形式被送入DAC进行数模转换。此相位到幅度的转换通过查表操作完成。

(3)D/A数模变换器。

从相位幅度转换器得到的二进制数字信号被送入数/模(D/A)转换器中,变换成模拟信号输出。此处D/A变换器的位数对输出频率的分辨率并没有影响。输出频率的分辨率由频率调节字的位数决定。

2 系统设计

设计中采用低抖动、低杂散的直接数字频率合成器DDS作为短波射频通信系统的本振源。整个短波射频系统的原理框图如图2所示。

图2 短波射频系统的原理框图

设计采用ADI公司的高端产品AD9912.它最高支持1 GHz的采样时钟,并且内置了一个14 bit的D/A变换器,支持48 bit的频率调节字,最高频率分辨率为4μHz.AD9912的突出特点是拥有能编程的辅助直接数字频率合成器通道,可以降低输出频谱中谐波杂散的等级,改进了DDS固有的杂散和噪声大的缺点。

本设计中采用MSP430F2012单片机作为AD9912频率输出的控制器。在启动DDS芯片前,首先要配置信号IO_UPDAte、PWRDOWN、HOLDOVER及S1~S4时钟使能信号,使AD9912正常工作。DDS上电启动后,单片机通过SDO、CSB、SCLK向AD9912写入频率调节字,输出HSTL电平的时钟信号。信号经选择和电平转换后,经过输出驱动器输出。[page]

AD9912内部集成了采样时钟倍频器,即锁相环(PLL)。在使用PLL的情况下,采样时钟源中的任何噪声或杂散都会在PLL的环路带宽以20lo gx关系被放大,x是频率放大的倍数。由于输入时钟的杂散在输出的相位噪声会随着输出频率不同而改变,在采样时钟相同的情况下,输出两个不同频率时的相位噪声关系为

从式(3)可以看出,在固定输出频率的前提下,尽量提高采样时钟速率可以提高输出频率的相位噪声性能。在设计中,为达到最佳的性能,放弃了内部PLL环路,而采用外部高性能PLL输出的1GHz采样时钟。

2.1 外部环路滤波器设计

外部环路滤波可以将DAC输出的杂波和镜像频谱滤掉,可以平滑输出波形,对信号的输出质量有较好地改善作用。外部环路滤波器采用椭圆函数低通滤波器。电路设计时采用分立LC元件构成截止频率为400 MHz的低通滤器。电路原理及仿真结果如图3所示。

图3 环路滤波器的原理图及仿真结果

2.2 编程控制

对AD9912编程是为了实现频率的步进控制,处理由外部控制输入的频率值,由单片机生成频率调节字,经SPI方式送入DDS中,合成系统所需的频率。数据写入时SCLK、SDI、CSB信号由单片机产生,写入时序严格按照SPI协议进行。[page]

3 仿真及测试结果

DDS输出波形的仿真采用Matlab中的Simulink工具。根据DDS的工作原理及AD9912的数据手册,可以建立AD9912在Simulink中的模型。AD 9912的Simulink模型如图4所示。

图4 AD 9912在Simulink下的仿真模型

设置频率调节字M=14073748835532后,得到DDS输出信号的频率为50 MHz,Simulink仿真功率谱密度如图5所示。

图5 M=14073748835532的功率谱密度分布图

射频短波通信系统中对频率源的输出的频带宽度要求为46.5~75 MHz,步进频率为50 kHz.AD9912的输出分辨率为fDDS=f/248,本设计中采样时钟1 GHz,最小分辨率可达3.55μHz,完全可以达到设计指标。图6是安捷伦频谱分析仪实测的DDS输出信号频谱图。

图6 DDS输出信号频谱图

4 结束语

针对射频短波通信系统中的频率源要求,分析了整个频率源的实现方法。搭建了单片机+DDS的实现方法,采用具有杂散抑制通道的新型DDS芯片AD9912,时钟输入采用外部低杂散高性能的PLL信号,增加外部环路滤波网络,有效提高了输出信号的质量。通过对输出信号的测试,验证了该方案在输出频带46.5~75 MHz内具有相位噪声小、频率值精准、频率分辨率高等特点,满足短波射频通信对频率的指标要求。

关键字:DDS  短波射频  频率源 引用地址:基于DDS的短波射频频率源设计与实现

上一篇:基于MSP430的电子纸驱动接口设计方案
下一篇:MCU与DSP的SPI通信设计

推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:57

基于FPGA和DDS技术的正弦信号发生器设计
   0 引言   1971年,美国学者J. Tierney等人撰写的《A Digital Frequency Synthesizer》一文首次提出了以全数字技术,从相位概念出发直接合成所需波形的一种新合成原理。限于当时的技术,没有得到重视,但随着微电子技术的迅速发展,它以有别于其他频率合成方法的优越性能和特点成为现代频率合成技术的佼佼者,具体体现在相对带宽宽,频率转换时间短,频率分辨率高,输出相位连续,可产生多种调制信号,控制灵活方便。因此,对于正弦信号发生器的设计,可以采用DDS,即直接数字频率合成方案实现。DDS的输出频率是数字可调的,完全能实现频率为1 kHz~10 MHz之间的正弦信号,这是实际应用中产生可调频率正弦信
[嵌入式]
基于FPGA和<font color='red'>DDS</font>技术的正弦信号发生器设计
基于DDS技术的波形发生器设计与仿真
1.引言 DDS频率合成器具有频率分辨率高,输出频点多,可达2N个频点(假设DDS相位累加器的字长是N);频率切换速度快,可达us量级;频率切换时相位连续的优点,可以输出宽带正交信号,其输出相位噪声低,对参考频率源的相位噪声有改善作用;可以产生任意波形;全数字化实现,便于集成,体积小,重量轻。 本文介绍了DDS的基本原理,同时针对DDS波形发生器的FPGA实现进行了简要介绍,利用SignalTapII嵌入式逻辑分析仪对正弦波、三角波、方波、锯齿波进行仿真验证。 2.DDS波形发生器的FPGA实现 FPGA的应用不仅使得数字电路系统的设计非常方便,而且它的时钟频率已可达到几百兆赫兹,加上它的灵活性和高可靠性,非常适合用于实现
[测试测量]
基于<font color='red'>DDS</font>技术的波形发生器设计与仿真
基于DDS芯片AD9852的基准源设计
   0 引 言   直接数字频率合成(DD6)是一种以固定的精确时钟源为基准,利用数字处理模块产生频率和相位均可调的输出信号的技术。随着超大规模集成电路和微电子技术的发展,现代高性能、高集成度和小体积的DDS产品正快速取代传统的模拟信号频率合成技术,成为了这类问题新的解决方案。本文利用FPGA计算出相应的频率控制字,并对DDS芯片AD9852进行编程,最终得到所要求的输出波形。    1 系统总体方案设计   基准源主要由上位机控制、FPGA控制、DDS、参考源、调制信号源及波形输出模块组成,如图1所示。上位机控制单元是由计算机通过USB总线连接至电路板进行控制操作。FPGA控制单元实现与上位机控制单元交互信息,同时以并行
[电源管理]
基于DDS的多通道信号源设计
本文通过C8051F020单片机实现对AD9959频率合成芯片的连接控制,结合少量外围电路即构成一个完整的低噪声、低功耗、高稳定度、高可靠性的频率合成器。本信号源的直接频率合成器将通过对单片机C8051F020的标准SPI端口编程控制AD9959芯片的寄存器,从而实现单频点12MHz,48MHz和带宽30MHz的线性调频3路相参信号输出。   1 系统方案设计与功能单元介绍   1.1 系统方案设计   本设计的主控芯片采用了新华龙公司的C8051F020单片机,信号产生芯片采用美国ADI公司的具有4路通道的DDS芯片AD9959,电源部分采用能提供5 V和3.3 V的稳压开关电源。系统的设计框图如图1所示。      
[模拟电子]
基于<font color='red'>DDS</font>的多通道信号源设计
先进的DDS技术让任意波形发生器实现“绘画”功能
  1971年3月,美国学者J.Tierncy,C.M.Rader和B.Gold最先提出直接数字合成技术(Direct Digital Synthesis),简称DDS技术。这是一种从相位概念出发直接合成所需要波形的全数字 频率合成 技术,在通信、雷达、导航、电子侦察、干扰与抗干扰等众多领域都有应用。   同传统频率合成技术相比,DDS技术具有频率分辨率高、变频速度快、变频相位连续、相位噪声低等优点,易于功能扩展和全数字化集成、容易实现对输出信号的多种调制,是近年来被广泛应用的 任意波形发生器 的基础。   DDS技术普及任意波应用   日常应用中,除生成标准波形如正弦波、方波、三角波、脉冲波之外,信号发生器还要用于 模拟 输
[测试测量]
先进的<font color='red'>DDS</font>技术让任意波形发生器实现“绘画”功能
国内外高端频率控制器件的技术比较
  0 引言   近年来,通信业频率源的大量需求以及军工方面对频率源广泛应用,加之精密导航定位对参考时间的依赖,作为程控交换设备的一级铷原子频标的价格和体积都逐渐接近了高稳定度振荡器。另一方面目前市场用量最大的各种石英晶体谐振器和振荡器的需求量每过4年左右就翻一番。从1999年到2004年,石英晶体谐振器和振荡器的市场需求量分别由13.2亿和24.7亿美元发展到27.7亿和52.6亿美元。可见,频率源作为各种高精度通讯及信息传递设备的核心器件,其潜在的发展前景是稳定增长的,只是其价格会进一步下降。此外,GPS的各种应用技术和装置的发展,各类加工业、机电产品生产技术、军用装备、汽车电子应用设备、新型家电等对信息技术的联系和依赖,也
[模拟电子]
精确控制DDS输出信号幅度的一种新方法
DDS技术作为一种先进的直接数字频率合成技术,用数字控制的方法从一个频率基准源产生多种频率,具有高可靠性、高集成度、高频率分辨率及频率变化快、控制灵活等特点,在通信与仪表领域得到了广泛的应用。采用DDS芯片制作的信号源,输出信号的频率和幅度都可由微机来精确控制,调节非常方便,常用的幅度调节方法是在DDS输出端加数字增益控制电路,或者通过改变DAC的参考电压或编程电阻来实现。本文介绍一种新的幅度控制方法,通过控制DDS的 DAC满刻度电流的大小来实现对输出幅度的调节,能够保证DDS的无杂散动态输出范围(SFDR)指标,而且控制手段更直接、更精确、更灵活。    系统硬件设计与实现   1 总体结构   系统主要由三部分组成:单片
[单片机]
精确控制<font color='red'>DDS</font>输出信号幅度的一种新方法
DDS技术在高频石英晶体测试系统中的应用
0 引言 石英晶体谐振器(以下简称石英晶体)广泛用作时间频率基准和为时序逻辑电路提供同步脉冲。石英晶体的测试方法主要有阻抗计法、π网络最大传输法、π网络零相位法,其中π网络零相位法是国际电工委员会(IEC)推荐的标准方法。π网络零相位法石英晶体测试设备在发达国家已广泛使用。典型仪器是美国S&A公司生产的250B零相位测试系统,其测试频率范围为0.5~200 MHz,串联谐振频率测试精度±2 ppm。阻抗计型石英晶体测试设备在中国仍然占主导地位。阻抗计型石英晶体测试设备具有制造成本较低,操作简单的特点。但其串联谐振频率测量范围较小,测量精度较低。因此,研制宽范围、高精度的石英晶体频率测试系统,具有服务生产的实际意义。 π网络零相位法
[单片机]
<font color='red'>DDS</font>技术在高频石英晶体测试系统中的应用
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐

最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved