1 引言
直接数字频率合成DDS(Direct Digital Syndaesis)是实现数字化的一项关键技术,广泛应用于电信与电子仪器领域DDS通常是在CPLD或FPGA内设置逻辑电路实现的,但由于DDS输出受到D/A转换器的速率及D/A转换后I/V转换中运放的带宽增益和响应时间的限制,CPLD和FPGA内部实现方案在高频段信号幅值已不稳定。因此,这里介绍一种基于DDS器件AD9851的信号发生器设计方案。
2 AD9851简介
AD9851是ADI公司采用先进CMOS技术生产的具有高集成度的直接数字频率合成器。该器件频带宽、频率与相位均可控,内部频率累加器和相位累加器相互独立,32位调频字使得其在180 MHz的系统时钟下输出频率可达0.04 Hz的高分辨率。
设相位累加器的位数为N,相位控制字的值为FK,频率控制字的位数为M,频率控制字的值为FM,内部工作时钟为FC,最终合成信号的频率F相位和θ分别为:
F=FMFC/2N,θ=2πFN/2M
AD9851的最高工作时钟为180 MHz,实际电路中,外部晶体振荡器的频率为25 MHz,由经内部集成的6倍频器和高速比较器得到150 MHz的时钟信号,这样可减小高频辐射,提高系统的电磁兼容能力。AD9851内部集成高速DDS和10 bit高速A/D转换器,故无需D/A转换和I/V,转换等容易影响DDS输出的单元。
3 系统总体设计方案
图1为系统设计框图。为了产生调制信号,需要在FPGA内部实现低频段的DDS模块以产生正弦波(模拟调制AM和FM)和二进制基带码(数字调制ASK/FSK/PSK)。由于AD9851输出的正弦信号存在谐波,因此需加一个无源滤波器滤波。由于无源滤波的衰减特性,为使信号源的最终输出信号幅值稳定,系统需加一级AGC电路。PGA程控放大器采用DAC7611作为基准控制输出信号的幅度。AM电路采用模拟乘法器AD835构成,ASK调制较简单,直接用DDS产生的二进制基带序列控制模拟开关,从而控制AD9851信号的输出。最后由多路选择器和OPA690功放电路控制输出。
4 系统硬件电路设计
4.1 AD9851电路模块和控制逻辑
由于AD9851工作频率较高,容易引入较大噪声,因此需要注意电源与地线的连接,以减小噪声。为避免高频干扰,用PCB制板实现AD9851及其外围。其电路如图2所示。
频率控制字和相位控制字写入时序有并行和串行两种方式,这可用PFGA内部状态机实现。该系统设置的FM调制分为两级最大频偏:5 kHz和10 kHz,而PSK调制信号由改变相位控制字实现。控制字及理论值计算如下:低频段DDS波表输出数据为14位(214=16 384)。PSK控制字在DDS波表输出值大于16 384/2=8 192时,改变相位180°。由于AD9851相位控制字为高5位,故若改变180°则改变相位控制字8’h90。AD9851的最高输出150 MHz对应频率控制字32’hFFFFFFFF(十六进制),故1 Hz对应28.633 1(十进制)。其调制方式选择和参数设置部分的代码如下:
4.2 无源滤波器
滤波器一般分为有源和无源滤波器。有源滤波器由于受运放带宽的限制,难以满足系统频带内滤波要求,故采用无源滤波器中的椭圆函数滤波器。用归一化图表设计椭圆低通滤波器,如图3所示。由于无源滤波电路对阻抗匹配要求比较严格,为此设计了专门的阻抗匹配部分。输入阻抗匹配采用同相放大器实现隔离。放大倍数通过电位器RP1调节,放大倍数太低会影响滤波效果,太高又会影响带宽,实际为4倍左右。输出阻抗匹配采用反相放大器,因为反相放大器的输入阻抗就等于R4,易于实现阻抗匹配。
5 系统软件设计
图4为系统软件设计流程。单片机控制键盘和显示器实现人机交互,包括提示信息显示、功能选择、参数输入等,使得人机界面友好,操作简单。
6 结束语
正弦信号发生器的信号输出范围达100 Hz~lO MHz,频率稳定度优于10-4,幅度稳定可调,同时可输出各种常用调制信号,并具有即时频率转换、控制灵活、幅度稳、体积小、成本低等优点,使得该系统能够在各种便携领域用作信号源。
关键字:信号发生器 直接数字频率合成(DDS) 信号调制 AD9851
编辑:金海 引用地址:基于AD9851的正弦信号发生器设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:16
函数信号发生器怎么用_分析函数信号发生器的使用方法及说
函数信号发生器是一种信号发生装置,能产生某些特定的周期性时间函数波形(正弦波、方波、三角波、锯齿波和脉冲波等)信号,频率范围可从几个微赫到几十兆赫。除供通信、仪表和自动控制系统测试用外,还广泛用于其他非电测量领域。 函数信号发生器使用方法 A、将函数信号发生器接入交流220V,50Hz电源,按下电源开关,指示灯亮。 B、按下所需波形的选择功能开关。 C、在需要输出脉冲波时,拉出占空比调节开关,调节占空比可获得稳定清晰波形。此时频率为原来的1/10,正弦和三角波状态时按入占空比开关旋钮。 D、当需要小信号输出时,按入衰减器。 E、调节幅度旋钮至需要的输出幅度。 F、当需要直流电平时拉出直流偏移调节旋钮,调节直流电平偏移至需要设置
[测试测量]
安捷伦N5181A信号发生器维修案例
一、仪器名称型号 安捷伦N5181A信号源 二、故障现象: 仪器开机后屏幕不亮 三、检测维修详解: 1、第一步,先对仪器进行通电开机操作,验证客户描述故障。仪器开机后出现以下现象:风扇转,灯亮,显示屏不亮。 2、第二步,仪器出现以上故障现象初步怀疑显示屏故障;随后拆机检测,发现里面缺螺丝,缺一个盖板,液晶屏坏。 3、第三步,经过检测发现,仪器显示屏损坏,造成不显示;更换显示屏,维修电路,检测仪器。 经过以上检测维修过程后仪器恢复正常,再次通电开机后仪器显示正常,可以正常开机。
[测试测量]
3L465构成中频信号发生器电路
工作原理:VTl、VT2及有关元件组成多谐振荡器,频率为400Hz左右,用以调制中频信号,音频信号还可以从A点输出。VT3、VT4组成中频信号发生器,DL起选频作用。调节RP可改变振荡强度。在B点引一几十厘米长的导线以输出调制的中频信号。多谐振荡器部分只要元件焊接正确,接通电源后即起振。中频信号发生器部分经检查线路无误后,可用一台中频校正的收音机,靠近B点引线,调整RP,使收音机能收到信号,调整即结束。3L465构成中频 信号发生器 电路:
[模拟电子]
SVPWM信号发生器的VHDL实现
近年来, DSP 在SV PWM (空间矢量脉宽调制)控制领域得到了广泛应用。
但是使用DSP单核心的控制方法仍然存在一些缺陷:基于软件的:DSP在实现SVPWM触发信号时需要较长的时钟周期; 微处理器 中不确定的中断响应会导致PWM脉冲的相位抖动。针对以上问题,本文提出了一种利用FPGA实现的SVPWM 信号发生器 ,系统结构如图1所示。作为DSP的外围接口电路,该信号发生器能够屏蔽DSP内部错误中断对输入时间信号的影响,保证输出完整的SVPWM触发信号波形,其三相并行处理结构还能够有效提升系统的动态响应速度。
SVPWM简介
SVPWM的主要思想在于利用 逆变器
[测试测量]
信号发生器主要作用是什么
信号发生器的作用和功能分类 在电子线路的测试和调整过程中,经常需要输入模拟该电路工作时的信号,这就要用到信号发生器。信号发生器是产生各种信号的设备。具体地讲,凡能产生符合一定技术特性的测试信号源,统称为信号发生器。信号发生器的主要作用是产生各种信号,作为信号源,是提供具有特定频率或频谱和合适幅度的测量信号,用以激励被测电路。因此,信号发生器在电工电子测试领域是广泛应用的仪器之一。 信号发生器的种类繁多,常按频段、用途、调制形式、频率产生方式以及按输出信号波形来分类。随着现代电子技术和电工技术的迅猛发展和需要,信号发生器的频段不断地展宽,用途不断扩大,性能不断提高。不管用什么方法,均无法将某一型式的信号发生器归属于某一类型信号发
[测试测量]
噪声信号发生器是什么_噪声信号发生器主要用途及注意事项
本文为大家介绍噪声信号发生器的主要用途及注意事项,希望能给大家带来帮助。 噪声信号发生器主要用途 1.在待测系统中引入一个随机信号,以模拟实际工作条件中的噪声而测定系统的性能; 2.外加一个已知噪声信号与系统内部噪声相比较以测定噪声系数; 3.用随机信号代替正弦或脉冲信号,以测试系统的动态特性。例如,用白噪声作为输入信号而测出网络的输出信号与输入信号的互相关函数,便可得到这一网络的冲激响应函数。 噪声信号发生器注意事项 1.噪声信号发生器设有“电源指示”,使用时指示灯不亮,应更换电池后再使用。 2.噪声信号发生器不用时应放在干燥通风处,以免受潮。 3.噪声信号发生器输出探头的黑夹子和红夹子严禁短接,否则输出短路以至烧坏仪
[测试测量]
基于DSP与AD9852的任意信号发生器
直接数字式频率合成(DDS)技术是继直接频率合成和间接频率合成之后,随着数字集成电路和微电子技术的发展而迅速发展起来的第三代频率合成技术。DDS技术具有相对带宽宽、频率转换时间短、频率分辨率高等优点,输出相位连续,频率、相位和幅度均可实现程控,常用于高精度频率合成和任意信号发生。本文在发动机电控单元(ECU)硬件在环仿真系统的设计中,使用TMS320 LF2407A控制2片AD9852产生2路同步的任意信号,仿真发动机工作时的真实信号。
1 AD9852和TMS320LF2407A简介
AD9852是美国Analog Devices公司生产的新型直接数字频率合成器,具有频率转化速度快、频谱纯度高、工作温度范围
[嵌入式]