深度剖析四通道信号源技术

最新更新时间:2018-04-09来源: 互联网关键字:信号源  四通道  ad9959 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

信号发生器是科学实验、工业生产等各个领域必不可少的电子仪器,目前,常用的信号发生技术主要有:基于模拟电子技术、锁相频率合成、直接频率合成和直接数字频率合成(DDS)等几种。近几年来,随着科学技术的进步,信号发生技术也获得了充足的发展,并且向高频率、高分辨率、高稳定性和多通道等几方面发展,基于DDS的信号发生技术,具有高分辨率、高稳定性等一系列优点,且能实现多波形、多通道和输出频率从极低频至高频(大于200 MHz)的信号输出,是信号发生技术的发展方向。以美国ADI公司为代表研发、生产了AD9XXX系列DDS芯片,已广泛应用于各类信号发生器及其他各项领域。本文详细介绍由美国ADI公司最新推出的AD9959DDS芯片构成的四通道信号源的研制,信号源的每个通道均可独立输出1 Hz~200 MHz的宽带正弦波信号,输出幅度范围为1 mVpp~4 Vpp,谐波失真小于等于5%,且通道之间相位均独立可调。


1 AD9959芯片简介


AD9959 DDS芯片是美国ADI公司近年来推出的四通道、内部时钟频率高达500MHz的直接数字频率合成器芯片。采用56脚LFCSP封装,1.8 V供电,低功耗。可直接输出高达200 MHz的模拟正弦波信号,每通道幅度、相位均独立可调。


AD9959的主要特征如下:


(1)4个独立的DDS通道,每个通道能独立控制频率、相位和幅度;


(2)具有频率、相位、幅度线性扫描、调制功能;


(3)32位频率控制寄存器;


(4)14位相位偏移控制寄存器;


(5)10位幅度输出控制寄存器;


(6)具有高速的串行I/O口。


AD9959具有16级的频率、相位或幅度调制,由外部管脚输入数据控制。支持频率、相位或幅度线性扫描和调制,广泛应用于雷达和其他仪器设备。


2 四通道宽带信号源的组成


四通道宽带信号源主要由AD9959芯片及外围电路、差动放大器、低通滤波器、宽带放大器、数控衰减器和单片机控制电路等几部分组成,如图1所示。


2.1 AD9959芯片外围电路


AD9959芯片17脚(DAC_RSET)外接一电阻Rset,一端接地,该电阻用来控制芯片内部DAC输出电流范围,电流IOUT一般取8~10 mA左右。


Rset=18.91/IOUT (1)


AD9959芯片每个通道均有2个输出端.即,IOUT和IOUT,属于源极开路的电流输出方式,每个输出端均须接一个50Ω的上拉电阻,以完成电流→电压的转换。


2.2 差动放大器


AD9959芯片内部每个通道输出均为差分方式输出(CH_IOUT和),实际应用时为简单起见可采用单端输出方式,通常用CH_IOUT端。在满幅度输出时波形质量尚可,但在小幅度输出时波形失真较大。这是由于DDS芯片内部会产生大量杂散频率的干扰。较好的解决方式就是利用差分方式输出,可以有效地将叠加在输出端的通常是同相的干扰予以抵消。


差分方式输出采用宽带差分变压器,但受差分变压器本身带宽限制,例如Mini公司的宽带变压器,频率下限只能到0.3 MHz(-3 dB)。为了解决该问题,采用了有源差分运放,如图2所示。采用电流负反馈宽带运放OPA2658,-3 dB带宽为800 MHz。电路是一个基本差动放大器形式,同相和反相的输入阻抗均为50 Ω,若Rt1=Rt2,Rf1=Rf2,则传递函数为:

usc=UOUT-(-UOUT)=2UOUT (2)


由于AD9959每通道输出为互补形式,经差分放大器后输出有效成分叠加了,而同相的干扰成分则相互抵消,使波形失真得到改善。


2.3 低通滤波器


DDS芯片内部为直接数字合成波形,输出有包括时钟频率在内的杂散频率干扰,通常在输出端(本例为差分放大器输出端)设置低通滤波器,以有效滤除干扰的产生。


椭圆函数滤波器在有限频率上既有零点又有极点。极零点在通带内产生等波纹,阻带内的有限传输零点减小了过渡区,使其可获得极为陡峭的衰减特性曲线


根据相关文献,用归一化图表设计了一个满足以下要求的椭圆函数低通滤波器,要求滤波器截止频率为200 MHz,输入和输出阻抗均为50 Ω,带内最大波纹小于0.25 dB,在264 MHz处最小衰减为60 dB。设计步骤如下:


(1)将已知条件归一化,计算低通滤波器的陡度系数As。

As=fs/fc=264/200=1.32 (3)


(2)文献中表明,ρ为20%时(0.18 dB的波纹),需要一个n=7阶的滤波器。选择Ωs不大于2,Amin为60 dB或更大的滤波器。


这里选择对应于θ=50°的电路,因为电路Ωs=1.305,Amin=62.3 dB符合设计要求。滤波器电路如图3所示,其归一化元件值参考相关文献。


(3)用Z=50 Ω和频率标度系数FSF(2fc)即1.256&TImes;10对滤波器去归一化。


2.4 宽带放大器和数控衰减器


由于DDS芯片输出信号幅度较小,在经过差分放大器后只有0.3 Vpp,在很多实际应用中不能满足需求,设置了2级宽频带放大器,放大倍数设定为13~16倍,使得信号源最大输出可达到4 Vpp以上。该放大器采用了德州仪器的宽带电流负反馈运放THS3022,转换速率为9 000 V/μs,3 dB带宽为2GHz。


在实际应用中有时需幅度低至数毫伏的信号,因而设置了五位数控衰减器。衰减器采用高频无感电阻器构成的T型衰减电路,步进为2 dB,最大衰减为62 dB。结合AD9959芯片内部幅度调整,可实现信号源幅度的大范围、高精度输出。


2.5 单片机控制电路


AD9959芯片的I/O控制电压为3.3 V,选用了C8051F020型单片机,该单片机工作速度快,抗干扰能力强,且采用8051内核,指令跟国内最为普及的8051系列单片机兼容。


单片机控制电路在硬件设置上安排了一个4&TImes;5键盘,128&TImes;64液晶点阵显示器。另外还设置了一个旋钮,用于快速调整频率或幅度,使用极其方便。



3 PCB板电磁兼容设计


信号源所用DDS芯片是一个数模混合芯片,信号源本身又有大量模拟电路,它们都存在于一个受到严重电磁污染的环境中,不论这些污染是来自如手机这类外部源,还是来自本身的开关电源或数字处理器这类内部器件,它们都是人类所造成的电磁噪声。为了以最为容易和最低的成本来获得电路所要求的抗扰度电平以及信噪比,PCB板的EMC技术则是绝对必要的技术手段和措施。


3.1 PCB板整体设计考虑


为了兼顾信号源的电磁兼容特性和成本两方面因素的考虑,PCB板采用4层板设计,顶层为走线层,第二层为接地层(0 V参考面),第三层为数字电源层,第四层(底层)为模拟电源层,跟传统4层板有所不同,传统4层板底层通常也是走线层,但在本设计中,信号走线较少,且AD9959芯片管脚的数字电源端和模拟电源端分开,因此安排底层为模拟电源层,杜绝数字信号和模拟信号的相互干扰。


3.2 PCB板与底板的搭接


典型的电路结构大多是采用将PCB板固定到一个导电底板的结构,信号源中将PCB板的0 V参考面搭接到底板上,以改善EMC性能在所关心频率上的一个低阻抗连接。搭接采用金属铜柱,为了避免结构谐振,以λ/20作为几何尺寸的通用准则(经验规则),即PCB板与底板的搭接点之间,相邻的距离须小于最高频率的λ/20。


3.3 去耦合技术


在每个IC芯片的每个电源管脚都要使用去耦合电容,并连接到0 V参考面上,为了最大限度地降低磁场和电场的发射,去耦合电容要非常靠近器件的电源管脚。去耦合电容必须是等效串联电感(ESL)非常小的电容,例如Murata公司的GRH700系列。


去耦合电容容量在10~100nF之间,在信号源放大电路部分还要有一个低频去耦合电容(10μF电解电容)。另外信号源的每个不同类型的电源(数字和模拟的),不同电源电压的电源,都要通过π型LC滤波器供电。


3.4 匹配传输线技术


匹配传输线技术可以使得高频信号在很长距离上相互传输而不会引起波形的过分失真。


从信号完整性角度出发,当信号的传播时间(tp)等于或超过信号真实上升时间的一半时(tp≥tr/2)就应该用匹配传输线,这样波形的失真和眼孔图的闭合程度是可以接受的。


从EMC的角度考虑,更为保守的作法是当tp≥tr/12时就应该使用传输线技术。本例中信号最高频率为200MHz,上升时间约2 ns,即当信号在线条中的传播时间tp≥(2/12)ns时,则电路板走线大于50 mm时,就应该使用传输线技术。


4 实验结果


信号源在确定了硬件系统结构后,设计并制作了硬件电路,通过软件编程、系统调试后,对输出信号进行了测试,频率指标由AD9959的外接晶振源决定,输出幅度指标由衰减器所采用的的电阻(精度为1%)决定,最后使用GSP-827型(2.7 GHz)的频谱分析仪,对信号谐波失真进行了实测,谐波失真在3%以内,测试结果。

关键字:信号源  四通道  ad9959 编辑:王磊 引用地址:深度剖析四通道信号源技术

上一篇:降压转换器和Fly-Buck转换器设计技巧
下一篇:基于视觉的安全系统在汽车应用

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:04

信号源的远程控制
现代矢量信号源一般具有远程控制功能,用户可以通过操作PC上的软件, 实现对信号源的远程编程和控制。 最主要的连接接口有以下几种: General Purpose Interface Bus (GPIB) 通用接口总线 使用GPIB IEEE-488.2,连接PC和信号源。 GPIB的数据单位是字节(8位),数据传输很快,在很多领域比如比如生产线上应用十分广泛。然而,GPIB受仪器与PC之间物理位置和距离的限制。传输电缆线平均不能超过2米/每仪器,总长不能超过20米。 Local Area Network (LAN) 无线局域网LAN的数据单位是包(packet),传输速率较高。电脑和信号源之间的距离
[测试测量]
同步信号源的作用
在激光器电源中,同步信号源的作用有以下几点:1,为主放电回路的放电开关产生触发脉冲.如果脉冲激光器每秒工作40次,那么同步信号源就应该提供频率为40HZ的触发脉
[模拟电子]
同步<font color='red'>信号源</font>的作用
基于单片机的正交信号源滤波器的设计
1 引言 由于传统的多波形函数信号发生器需采用大量分离元件才能实现,且设计复杂,这里提出一种基于CPLD的多波形函数信号发生器。它采用CPLD作为函数信号发生器的处理器,以单片机和CPLD为核心,辅以必要的模拟和数字电路,构成的基于DDS(直接数字频率合成)技术、波形稳定、精度较高的多功能函数信号发生器。 2 系统设计 图1给出系统设计框图,该系统设计主要由CPLD电路、单片机电路、键盘输入液晶显示输出电路以及D/A转换电路和低通滤波器等电路组成。 2.1 频率合成器 该系统设计采用直接数字式频率合成DDS(Direct Digital Frequency Sy
[单片机]
基于单片机的正交<font color='red'>信号源</font>滤波器的设计
基于FPGA的多路模拟信号源设计与实现
   0 引言   随着遥测系统的不断发展,系统复杂程度也随之提高,因此在终端设计中,对信号源的频率稳定度、幅值范围和频率范围提出了越来越高的要求。这就要求遥测系统具备高码速、实时可重构、处理复杂结构的能力,传统的数字电路难以实现这些复杂功能。FPGA(现场可编程门阵列)是近几年发展起来的硬件可编程芯片,具有硬件密度高、结构灵活、可编程、加密性强等良好性能,在高速信号处理领域占有至关重要的地位,也为多路模拟量信号源的实现,提供了有效的途径。本文针对遥测应用,以大容量FPGA器件为核心,实现了电源独立的不同频率、不同波形的多路模拟量信号源。    1 系统硬件设计   目前,大容量的FPGA主要有Altera、Xi
[嵌入式]
基于FPGA的多路模拟<font color='red'>信号源</font>设计与实现
基于单片机和LMX2485的微波信号源发生器的设计
随着微波应用的发展,微波信号源在通信或仪器中得到了广泛的应用。信号源的合成技术按合成方法可分为直接合成和间接合成两种,按形式可分为直接式频率合成、锁相式频率合成和直接数字式频率合成 。直接式频率合成的特点是频率转换时间短、输出相位噪声小、工作频率高,并能产生任意小的频率间隔;缺点是采用了大量倍频、分频、混频和选频滤波器,不仅体积重量大、成本高,而且输出纹波、噪声和寄生频率均难以抑制。锁相式频率合成主要采用数字锁相法,其主要优点是锁相环相当于一个窄带跟踪滤波器,具有良好的窄带跟踪滤波特性和抑制输入信号的寄生干扰的能力, 避免了大量使用滤波器,有利于集成化和小型化。直接数字式频率合成的优点是分辨率高、容易做到极低的频率、控制灵活等
[单片机]
基于AD9854的正交扫频信号源设计
AD9854片内集成了48位频率累加器、48位相位累加器、正余弦波形表、两个12位高性能正交D/A转换器以及调制和控制电路,其能够在单片,上完成频率、相位、幅度的调制以及l|Q正交调制等功能。在高稳定度 时钟 的驱动下,AD9854通过数字化编程将产生频率、相位、幅度高稳定的正弦和余弦信号,作为本振用于通信,雷达等方面。AD9854 的DDS核具有48位的频率分辨率(在300M系统 时钟 下,频率分辨率可达1uHZ)。输出17位相位截断保证了良好的无杂散动态范围指标。同时,AD9854内部还含有可编程控制的时钟乘法器,这可以使较低频率的 振荡器 通过乘法电路实现从4到20的整数倍频为系统时钟信号,其内部时钟速率最大可达300MHz
[模拟电子]
基于AD9835的高压射频信号源设计
1 引言     质谱仪等仪器系统中常需要千伏以上的电压.几百千赫兹到几兆赫兹的频率射频信号加到极板上,形成射频电场.调制离子束。近年来,在电子仪表与测试领域,直接数字频率合成DDS(Direct Digital Frequency Synthesis)技术逐渐取代了传统的模拟方式。因此,这里提出一种基于DDS AD9835的高压射频信号源的设计方案。 2 系统硬件设计      图l是该系统设计原理框图。单片机STC89C58控制DDS集成电路AD9835,输出所期望的频率正弦波信号。单片机还用于控制输出信号幅值,检测按键,控制液晶屏显示,并与PC通讯接收远程指令。AD9835输出的信号经宽带放大器uPCI676放大后,送至D
[电源管理]
基于AD9835的高压射频<font color='red'>信号源</font>设计
基于DSP和DDS的商品防窃监视器扫频信号源
1 引言   商品防窃监视器(Electronic Article Surveillance)简称EAS,是目前超市普遍使用的安检防窃设备。其原理是由发射电路产生7.8MHz~8.8MHz的扫频信号,该信号由近场天线发射,当天线附近有标签存在时(标签为高Q值的LC振荡回路,谐振中心频率为7.8MHz),标签发出谐振电磁波信号,该信号被EAS接收天线接收,经解调、放大和数字化处理后,最终发出报警信息。传统的扫频信号发生电路通常包含变容二极管组成的LC振荡回路,通过周期性地改变二极管的偏压来改变振荡频率。由于分立元件参数的一致性差,振荡频率难以精确控制,频率变化的线性度、扫频宽度等诸多指标也受到元件性能的严格约束。在数字化技术飞速发展
[嵌入式]
小广播
最新模拟电子文章
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