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相似文献
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1.
采用时域波形分析的方法,分析了相位截断对DDS输出频谱的影响,给出了相位截断频谱的分布规律,用Matlab进行编程仿真,验证了结论。利用相位抖动技术来抑制DDS相位截断误差,最终达到改善DDS输出频谱特性的目的。  相似文献   

2.
介绍了近年来DDS杂散抑制技术的发展,研究了相位抖动法、混合式频率合成技术和相位内插法的原理与应用.并采用混合式优化法设计出一种性能较优良的频率合成器,其频谱纯度较高并可实现数字扩频.  相似文献   

3.
直接数字频率合成技术在数字通信系统中被广泛采用..但是DDS本身的结构决定了其输出信号中存在无法消除的杂波,采用严格的数学方法分析了基于分段线性近似DDS中的频谱。得到DDS输出信号的时域和频域数学表达式,为精确计算DDS的杂散抑制度提供了方便。并作出八分段近似DDS的误差分析和频谱图。  相似文献   

4.
介绍了直接数字式频率合成(DDS)技术的基本工作原理及其DDS在电子测量与仪表中的应用,并对相位截断条件下DDS的输出频谱进行了分析.  相似文献   

5.
直接数字频率合成器频谱分析   总被引:4,自引:1,他引:4  
通过严格的数学推导,得到DDS输出信号的时域表达式和频谱表达式。不论DDS系统是否有相位截断,这些表达式均成产,为精确计算DDS的杂散抑制度提供了方便。  相似文献   

6.
介绍了直接数字合成器(DDS)工作的原理,提出了DDS资源优化的设计方法,并在ISE(integrated software environment)软件环境下使用verilog语言在现场可编程门阵列(FPGA)上设计实现了一种双路正交输出且具有高精度低杂散的DDS.在MATLAB的环境下,对其输出的频谱特性进行了仿真,最后分析了DDS的设计参数和输出信号杂散度之间的关系,为工程应用的实现提供了设计依据.  相似文献   

7.
对DDS基本原理进行了简要介绍,利用信号分析的方法对DDS理想输出进行频谱分析.研究了一种基于DDS用电子开关和倍频器链构成的新型频率合成器设计方案,较以前的研究改善了DDS频率上限与杂散抑制,取得了较好的实验数据并给出了采用该方案的具体实验结果.  相似文献   

8.
DDS的高频率分辨率.快速频率切换以及相位变化连续等优点使其在各种电子系统的设计中得到广泛的青睐.但DDS也存在着输出频谱杂散抑制差和工作频带受限的缺点使其在某些应用场合受到限制.因此,对于有效降低DDS的杂散已经成为DDS系统设计亟待解决的问题.  相似文献   

9.
直接数字频率合成器频谱性能分析   总被引:2,自引:1,他引:1  
对直接数字频率合成器DDS(Direct Digital Frequency Synthesizer)的频谱性能进行了相关分析.在DDS频谱性能量化理论基础上,从相位噪声以及非线性余弦函数映射两个方面对DDS输出信号频谱纯度性能优化.对于硬件结构以及相关参数均确定的DDS而言,其频谱特性将随着频率调节字FFTW的变化而变化.研究结果表明,若字长M为32bit,只需要计算出FFTW为2^0,2^1,…,2^31时所对应的信噪比SSNR值即可,取其中最小值来衡量DDS的频谱特性.基于上述量化方法,可以通过调节DDS系统中不同参数值或结构,计算它们对应的SSNR,从而得到最佳性能的设计方案.分别对相位截尾误差以及非理想SCMF产生的误差进行优化.为进一步提高DDS的频谱纯度,可以对非理想SCMF误差进行优化.通常SCMF由只读存储器查找表和插值算法组合而成.ROM表可以很容易取到相应角度对应的正余弦函数精确值,但是插值算法总会带来一定的运算误差.文中提出一种自动调节算法能够实现对非理想SCMF误差的优化.  相似文献   

10.
文章根据DDS基本原理及结构,为了提高芯片运算速度,加大输出带宽,减小芯片规模从而提高可靠性和频谱纯度等,对DDS采用了优化设计。首先对相位累加器采用了流水线结构,加快了系统的运行速度;然后对波形ROM采用压缩内存的方法,节省了ROM的存储单元。从而降低了成本和能耗,最后给出了基于matlab仿真语言的波形仿真,并对合成波形进行了噪声分析。经过设计和测试,可输出波形的范围在13.9MHz以内,证明了基于FPGA的DDS设计的可靠性和可行性。  相似文献   

11.
相位截尾对DDS输出频谱影响的分析与计算   总被引:11,自引:0,他引:11  
采用时域波形分解的方法,分析了相位截尾对DDS输出频谱的影响,给出了相位截尾误差频谱的分布规律,提出一组误差谱的高精度快速算法,并对其作了仿真,波表数据表地址字长较长时,可采用其中的近似算法,较短时则可采用精确算法。  相似文献   

12.
胡煜 《科技信息》2007,(27):71-71
信号源是电子技术中重要的基本仪器,现代通信技术不断的发展,对信号源的输出波形种类、频率范围、分辨率、精确度、频谱纯度等提出了近乎苛刻的要求。传统的PLL频率合成信号源对此已无能为力。DDS采用全数字技术,具有PLL合成无可比拟的优越性能。本文介绍一种采用AD9852专用DDS芯片设计的一种高精密信号源。  相似文献   

13.
文章介绍了参差延时技术在QAM系统中的应用。通过对系统输出均方误差的分析证明了当系统出现载 波相位抖动时参差延时技术可以提高QAM系统1—3dB的输出信噪比,改善量的大小与栽波相位抖动大小有关。 最佳参差延时时间为半个信号周期。计算机仿真验证了理论分析结果。  相似文献   

14.
章介绍了参差延时技术在QAM系统中的应用。通过对系统输出均方误差的分析证明了当系统出现载波相位抖动时参差延时技术可以提高QAM系统1~3dB的输出信噪比,改善量的大小与载波相位抖动大小有关,最佳参差延时时间为半个信号周期。计算机仿真验证了理论分析结果。  相似文献   

15.
正弦信号源直接数字合成的实现   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究利用直接数字合成(DDS)技术产生正弦信号源的方法,对DDS中由相位截断、幅度量化、数模转换和参考时钟引入的杂散信号进行了分析,并用Matlab对相位截断误差和幅度量化误差进行了仿真,仿真结果与理论计算值吻合.同时,在现场可编程门阵列(FPGA)上用DDS技术实现了一个正弦波信号源,给出了它的用频谱仪实测的频谱.结果表明,用DDS产生正弦信号可以得到良好的频谱特性,能够满足系统要求.  相似文献   

16.
直接数字式合成信号的杂散性能分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
为精确计算直接数字式合成 (DDS)技术输出频谱中杂散谱线的幅度和位置 ,建立了 DDS的杂散产生模型 ,确定了杂散的 3个主要来源 :相位累加器的截断 ,正弦函数表的有限精度和数模转换器的非线性。由此产生的杂散谱可根据 DDS的频率控制字和 2 N 的最大公约数进行分类 ,N是DDS相位累加器的字长。归于同类的杂散谱相互间存在对应关系。这一结果可用于精确计算杂散谱线的幅度和位置。将应用此方法预测的杂散谱线与数值仿真的结果进行了对比 ,二者完全符合。此方法只要做 N组离散傅立叶变换(DFT)就可以得到全部的杂散谱 ,大大提高了运算效率  相似文献   

17.
倪鹏 《科技资讯》2009,(5):28-28,30
本文在深入分析了DDS波形产生原理,控制方式,频谱特性,对当前流行的主流DDS芯片做了详细的对比,并设计出一套基于MCS-51芯片和AD9851芯片的DDS波形发生系统,并总结了DDS目前的问题和未来的发展方向。  相似文献   

18.
为了提高系统速率和信号质量,改善系统的可控性,降低成本,笔者利用现场可编程逻辑门阵列FPGA芯片EP1K30TC-144成功地实现直接数字频率(DDS)系统合成,阐述了DDS的原理及其在FPGA中的设计思路、优化实现方法,电路结构,给出了DDS合成的VHDL源程序,克服了专用DDS芯片的输出频带范围有限,输出杂散大等缺点.  相似文献   

19.
采用直接数字频率合成(DDS)技术,设计实现了一种基于单片机控制,以DDS芯片AD 9959为核心的高频脉冲雷达射频信号源.系统由C 8051单片机对输入控制字进行处理,从而执行对AD 9959芯片串行控制编程,产生所需的频率、相位和幅度精准的4路高频脉冲雷达信号源,并在其输出级设计了4路低通滤波器以减少串扰和杂散波,保证输出信号的频谱纯净度.该信号源已应用在电离层高频脉冲雷达探测系统中,现场实验结果表明,该信号源系统产生的高频信号频率稳定度高,扫频转换时间短,相位调制精确,且适合于多种编码方式,完全满足高频脉冲雷达对信号源的性能指标和技术要求.  相似文献   

20.
从DDS频率合成的基本原理入手,分析DDS电路中常见的问题,针对频率合成中相位截断误差的问题,提出有效的解决方法,并且对滤波器的设计给出思路,最后用matlab仿真了相位截断误差,给出了频谱图。  相似文献   

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