数控正弦波发生器

最新更新时间:2014-03-15来源: 互联网关键字:数控正弦波  发生器 手机看文章 扫描二维码
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数控正弦波发生器

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一种用于高精度ADC片上测试的信号发生器
0 引言 随着工艺的进步以及深亚微米集成电路技术的不断发展,芯片的集成度越来越高,芯片的规模也越来越大。在无线通信、图像处理等各个芯片应用领域,越来越多的系统芯片(SoC)选择将各个功能不同的模拟电路模块和数字电路模块集成在同一芯片中,以便在整个系统的性能达到最优的同时使成本降到最低。但这却给芯片的测试带来了意想不到的困难,也使得测试成本大为增加。ADC作为连接数字系统和模拟系统的桥梁,其测试显得格外重要。随着ADC性能的不断提高,芯片外部环境也已经成为ADC测试的主要障碍。为了解决上述问题,同时更准确地测试ADC作为IP核集成到SoC中工作时的真实性能,各种ADC的内建自测试(Built-In-Self Test)方法应运而
[测试测量]
一种用于高精度ADC片上测试的信号<font color='red'>发生器</font>
基于FPGA LPM多功能信号发生器设计
摘要: 以FPGA 芯片 为载体, 通过QuartusII 的LPM_ROM 模块和VHDL 语言为核心设计一个多功能 信号发生器 ,根据输入信号的选择可以输出递增锯齿波、递减锯齿波、三角波、阶梯波和方波等5 种信号,通过QuartusII 软件进行波形仿真、定时分析,仿真正确后,利用 实验板 提供的资源,下载到芯片中实现预定功能。   信号 发生器 又称为 波形发生器 , 是一种常用的 信号源 ,广泛应用于 电子 电路、通信、控制和教学实验等领域。它是科研及工程实践中最重要的 仪器 之一, 以往多用硬件组成,系统结构比较复杂,可维护性和可操作性不佳。随着计算机技术的发展,信号发生器的设计制作越来越多的是用计算机技术,种类繁多
[嵌入式]
基于FPGA LPM多功能信号<font color='red'>发生器</font>设计
一种数模结合三相正弦波发生器设计
引言 三相正弦波发生器是应用非常广泛的信号源之一,通常可以由模拟以及数字模拟两者相结合的方法产生。 本文设计的三相30阶梯正弦波信号发生器采用数模结合的方法,弥补了纯模拟方法在相位差精度、调频方面的缺点,便于单片集成。 电路结构和工作原理 要保证三相相位差恒为120°,对N有两点约束。一为对称性约束,N为偶数;二为恒定相位差120°约束,即N/3为整数,这里N=6×5=30,即可得到的阶梯正弦波阶数为30。用1/30的周期为步长对正弦波进行量化,各采集点的数值等于该点的正弦函数值。在一个周期内,正弦波被分成30个宽度相等的小矩形波。 下面对30阶梯波构成正弦波的波形失真度进行简要分析,对每个小矩形波通过傅立叶展开,频谱中主
[测试测量]
一种数模结合三相<font color='red'>正弦波</font><font color='red'>发生器</font>设计
构成便携式快速光脉冲发生器的电路
由于整个 TTL 系列中缺少高速单稳态多谐振荡器,又由于 ECL 要求电压摆幅小和供电范围宽,从而驱使我们采用具有快速过渡时间和小传输延时的 F 系列门电路。这就需要制作一个小巧便携式快速光脉冲发生器,用以对伽玛射线天文研究中使用的高速光电倍增器进行现场测试。仅使用两块集成电路有助于缩小体积,降低功耗(图 1)。在 IC2 中输出门 G4 输出的正常高电平脉冲具有约为 2.5ns的上升和下降时间以及小于 10 ns的脉宽,这相当于三个门延时。这些脉冲非常适合于拉低HLMP-CB-15 型高速蓝色 LED的阴极电位,而LED的阳极则箝位于5V。G4迫使几乎整个 5 V电源电压都加在LED上,这样大的电压摆幅可确保焊在小小印刷电路板连接
[应用]
泰克为教育和入门级测试推出经济型任意波形/函数发生器
泰克公司近日推出入门级AFG1022任意波形/函数发生器,其拥有同档次仪器最好的性能和功能,可以支持各种应用和教程科目。AFG1022无缝地整合了全新的TekSmartLab无线实验室仪器管理解决方案。   随着电子系统的速度和复杂程度不断提高,全球的高等院校都希望为实验室装备现代测试仪器,以便让学生面向现实世界更好地做好准备。通过新增AFG1022,泰克现在为教育机构提供了业内最完整的一系列经济型仪器,包括示波器、信号发生器、数字万用表和电源,所有这些都实现了与TekSmartLab的紧密整合。 “泰克坚信,丰富的动手操作经验可以明显改善教育效果。”泰克公司基础产品总经理Michael Ew
[测试测量]
基于Stm32F407的任意波形发生器
今天跟大家分享一个DAC转换的例子:先来效果图示波器使用的是Loto示波器OSC802 三角波20KHz示例 三角波20KHz示例 正弦波20KHz示例 测试使用的是Loto虚拟示波器 以上两张图的波形每一个周期都是300个DAC点组成,DAC转换速度是3MHz 具体的实现代码如下: 主要是最下面的三个函数 一个是DAC的初始化函数,另一个是定时器4的初始化函数 最后一个是波形发生函数。 这是DAC+DMA的初始化函数 这要是设置DAC和DMA的基本参数 DAC触发选择的是定时器4的触发引脚, 也可以换成以上的其他定时器 接下来是定时器的初始化 定时器初始化部分很简单,不需要配置IO 也不需要
[单片机]
基于Stm32F407的任意波形<font color='red'>发生器</font>
max038做的信号发生器电路
max038做的信号发生器电路 此电源电路比较简单,电源变压器的容量为8W,初级接220V交流,次级绕组为15V×2,经桥式全波整流后,再由两只三端集成稳压器LM7812和 LM7912变成稳定的±12V直流电压。HL1是用发光二极管制成的指示灯,无论正负哪一路出现故障,HL1均将熄灭。±12V的电压再经两只三端集成稳压器LM78L05和LM79L05进一步稳压后,变成±5V的直流电压供给MAX038。 下面附上MAX038的引脚功能表: 引脚号 名称 功能 1 VREF 2.5V基准电压输出 2 GND 地
[模拟电子]
max038做的信号<font color='red'>发生器</font>电路
低成本函数发生器
用一个EPROM、一个标准D/A变换器和一个计数器可构成一个简单灵活的函数发生器。其原理是基于直接数字合成(DDS)基础上的,它把所需函数的数字取样存储在存储器(如EPROM)中并以周期性方式读出。 数字取样由存储器时钟频率周期T时分。D/A变换器把数字化信号变换为模拟信号,而低通滤波器选择基带信号(第1Nyquist视窗,从O到Fs/2,其中Fs=T/2)。 大多数市场出售的DDS芯片具有正弦波输出,其输出频率由用户时钟设置。用EPROM可以建造所希望的信号周期长度。为避免失真,第一取样和最后取样应该相同,如同时序重复,在输出没有不连续性。 图1所示电路将产生所需要的时序,其频率限制在16kHz和500kHz之间。4
[应用]
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