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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 125 毫秒
1.
VXI总线是仪器系统和测试系统的优秀平台,基于VXI总线的任意波形发生器模块是集成VXI自动测试系统的重要模块.文中提出了一种VXI总线任意波形发生器模块的设计原理和实现方法,给出了模块的VXI总线寄存器基接口和波形发生电路的设计方法及其软硬件设计,并研制了VXI总线任意波形发生器模块.实验测试表明, 所研制的VXI总线任意波形发生器模块能够产生较高精度的任意波形.  相似文献   

2.
电刺激可以促进细胞的生长及分化,进而促进组织的生长及伤口的愈合。文中采用AFG3102型函数发生器,结合Visual Studio 2010开发平台以及TekVISA函数库编写上位机软件,控制其输出任意目标波形。该波形经过电压放大器放大,可以直接应用于细胞培养,形成对细胞的恒压刺激。该细胞电刺激器可以提供频率可调、幅值(0~15 V)与波形可变的刺激信号,实现对细胞生长的恒压刺激。  相似文献   

3.
使用LabVIEW编程环境,通过软件生成各种常用波形、公式波形、实时任意波形进行合成。再将数据通过串行口,下载到C8051F330微控制器的FLASH ROM,经过10位的D/A转换输出各种任意波形的模拟信号。并可以手绘任意信号输出,实现任意波形发生器的全部功能。当需要更改波形时,则在PC机软件上重绘波形图,重复采样、下载、存储、产生波形的工作过程。  相似文献   

4.
本文探讨了一种任意波形发生器的实现方法。利用DDS原理及FPGA编程技术,在一块FPGA芯片上实现整个系统时序和波形RAM的设计,采用单片机进行显示控制及频率和相位设置,上位机采用LabWindows/CVI进行软件设计,产生的任意波形数据通过串口下载到波形RAM中,实现了任意波形的输出。经测试,本系统可输出步进为10Hz、频率范围为0.01Hz~30MHz、频率稳定度优于10-7的正弦波。本文提出的任意波形发生器的实现方法简单,性价比高,产生的波形频率分辨率高,输出频率的转换速度快,而且频率转换时,DDS系统输出波形的相位是连续的。  相似文献   

5.
用CPLD设计任意组合编码波形发生器   总被引:1,自引:1,他引:0  
讨论了如何使用可编程逻辑器件设计任意组合编码波形发生器。结果表明,可编程逻辑器件组成的任意编码波形发生器与软件和D/A或EPROM等电路产生编码波形的软件编程法比较,具有调试修改方便,实用稳定可靠等优点。  相似文献   

6.
本文探讨了一种任意波形发生器的实现方法。利用DDS原理及FPGA编程技术,在一块FPGA芯片上实现整个系统时序和波形RAM的设计,采用单片机进行显示控制及频率和相位设置,上位机采用LabWindows/CVI进行软件设计,产生的任意波形数据通过串口下载到波形RAM中,实现了任意波形的输出。经测试,本系统可输出步进为10Hz、频率范围为0.01Hz~30MHz、频率稳定度优于10-7的正弦波。本文提出的任意波形发生器的实现方法简单,性价比高,产生的波形频率分辨率高,输出频率的转换速度快,而且频率转换时,DDS系统输出波形的相位是连续的。
  相似文献   

7.
针对雷达系统中信号波形需要频率可变、幅值可调以及补偿的问题,研制了一种可变频的任意波形发生器(AWG);该波形发生器系统通过数据接口接收数字信号处理器(DSP)写入波形以及配置参数。以现场可编程门阵列(FPGA)作为主控芯片,AD9106芯片作为输出模块,能够生成多通道、可变频的任意波形。最终的硬软件设计与实验结果表明,该波形发生器具有简洁性、实用性以及灵活性的特点。  相似文献   

8.
本文采用USB接口技术实现K总线网络与计算机之间的通信,设计的转换器可以应用于上位机软件监控K总线的实时信息。主要介绍了K总线与USB之间的接口电路的硬件设计方法,测试结果表明上位机软件通过该转换器能准确的读取汽车电子控制系统中的故障信息。  相似文献   

9.
 介绍了一套可实现自动操作的水声宽带任意信号源系统.上位机采用VC++进行滤波器设计和所需信号设计,可以随时调整参数生成需要的信号;上位机与专用采集卡、译码电路、继电器相结合实现发射机中匹配电路的控制,即相应换能器的选择,可匹配0.004~1.0Hz(归一化)宽带信号;上位机与专用采集卡、继电器和AB类放大电路相结合实现发射机中功放电路的控制,即模拟信号的放大输出.同时,给出了水声宽带任意信号源系统自动操作方法,本方法可减轻操作人员的长时间重复操作,解决工程实际中的人力资源问题.  相似文献   

10.
王之海  张佳  李晔 《应用科技》2009,36(7):66-68
为了使声学释放器水上分机能够产生对水下分机的问询信号,且保证有足够多的波形形式以满足试验所需,研制了一款任意波形发生器.该款波形发生器能够产生2路完全独立的模拟信号.其信号波形形式既可以由计算机通过USB接口配置,也可以利用触摸屏通过I2C总线,从事先固化在板卡上的串行ROM中选择.该款波形发生器可以产生不同脉宽、不同频率的方波信号激励D类功率放大器,以推动水声发射换能器,也可以产生不同填充频率的CW脉冲信号作为水下分机系统中其他单元的自检用信号.  相似文献   

11.
在数字振荡器产生任意波形的原理的基础上,提出一种利用改进的数字振荡器算法产生高精度任意波形的方案.这种方案基于DSP(digital signal processing)技术,占用系统资源少,波形参数易于调节.最后利用该方法设计一个基于DSP和PC机的波形参数随时可调的正/余弦发生器,并对工作原理和软硬件设计过程进行了详细叙述.  相似文献   

12.
本信号发生器依据直接数字频率合成原理合成信号,采用自行设计复杂可编程逻辑器件的方案实现频率合成,扩展数据存储器存储波形的量化幅值(波形数据),在单片机的控制与协调下输出频率和相位可调的信号波形.该信号发生器可产生任意波形,成本低、体积小、使用方便.  相似文献   

13.
高分辨率任意波形发生器的实现   总被引:18,自引:0,他引:18  
分析了传统AWG的不足,研究了D/A转换器字宽和数据输出速率对信号失真度的影响,介绍了直接数字频率合成(DSS)的基本原理,运用DDS技术构成了高分辨率的AWG,并详细论述了AWG各组成电路的设计方法,此任意波形发生器(AWG)可以产生任意波形的周期性信号,能灵活控制信号的频率,幅值和相位,并且在很宽的频率范围内快速切换频率,本文采用两级串联的D/A转换器以获得全量程范围内信号具有高分辨率输出,运用DDS技术构建频率信号源,以获得可以连续精确调整的信号频率。  相似文献   

14.
介绍了一种基于USB(Universal Serial Bus)2.0接口芯片ISP1581的任意波形发生器,它能快速,方便地产生所需波形,并且频率也可随意调节。介绍了在FPGA(Field Programmable Gate Array在线可编程逻辑器件)芯片的控制下,USB接口控制模块,FIFO(First In First Out先入先出缓冲器)模块,DSP(Digital Signal Processing数字信号处理)模块等各个模块协同工作的硬件设计,固件设计以及软件设计,并给出了仿真结果。结果显示,任意波形发生器能很好的产生正弦波、三角波、随机波和锯齿波,而且能达到100Mb/s左右的传送速率。  相似文献   

15.
输入基准电流的产生是非线性电子负载设计的关键技术,若采用谐波叠加的方式,必须已知基准电流的谐波信息,而且无法实现对任意参数非线性负载的模拟。为了克服传统方式的缺陷,以桥式整流非线性负载电路为例,在分析其状态方程的基础上,提出依据整流电路参数,直接产生相应输入基准电流波形的方法。在硬件实现上,综合速度和资源因素,采用CORDIC和插值相结合的算法,减少了对时钟周期和硬件资源的消耗。通过MATLAB和QuartusⅡ软件仿真,验证了该方法能够消耗较少的时钟周期和硬件资源,产生与理论电流波形相一致的非线性电子负载基准电流。  相似文献   

16.
基于存储扫描方式的任意波形信号发生器卡的设计   总被引:9,自引:0,他引:9  
设计一种基于PC总线的任意波形信号发生器板卡.该板卡采用大容量存储器,自动扫描电路,16 bit高精度D/A转换实现了在不占用CPU资源的情况下输出任意波形.通过对输出波形的理论误差分析,得到了采样点数、扫描频率对波形输出精度影响的规律,并进行了试验,试验结果表明,该信号发生器板卡可以精确地产生任意波形,输出信号的频带宽度为10-5 Hz~200 kHz,输出信号幅值精度2 mV,在200采样点时频率准确度为99.51%.该卡可以应用在虚拟仪器领域.  相似文献   

17.
简要阐述了DDS技术的基本原理,介绍了一种由TMS320VC5509A DSP控制器为核心的任意波形发生器。详细叙述了该波形发生器的硬件设计原理及软件设计方法。本设计具有结构简单、性能稳定、生成波形精度高及可扩展性好等优点。  相似文献   

18.
基于CPLD和USB的高速数据采集系统的设计   总被引:4,自引:0,他引:4  
介绍了CPLD和USB在基于数据采集系统的虚拟仪器的应用。通过软、硬件技术的结合,实现了对多路模拟信号的采集和多种波形的输出,充分发挥了虚拟仪器的优势。该系统利用CPLD芯片及高速、高精度的ADS8364芯片和多通道的DAC7624/25芯片,开发了高速数据采集和波形发生器系统,并使用USB接口在主机中实现数据存储与显示。  相似文献   

19.
介绍了高性能DAC芯片AD9752的结构和原理,并设计了一个基于AD9752芯片的任意波形发生器电路.试验结果证明,配合适当的信号调理电路及其他外围电路,该芯片可以输出高质量的波形信号.  相似文献   

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