科学技术的进步对波形发生器的各个方面都提出了很高的要求。如今直接数字频率合成(Direct Digital Frequency Synthesis,DDS)以其高分辨率而得到了广泛的应用。快速的频率转换和连续的相变而被广泛用于数字通信系统,并已成为现代频率...科学技术的进步对波形发生器的各个方面都提出了很高的要求。如今直接数字频率合成(Direct Digital Frequency Synthesis,DDS)以其高分辨率而得到了广泛的应用。快速的频率转换和连续的相变而被广泛用于数字通信系统,并已成为现代频率合成技术的领导者。文章介绍了DDS的原理,并介绍了使用Altera Cyclone 1 EP1CQ240C8 FPGA芯片实现直接数字频率合成器的工作原理、设计思想、电路结构、仿真结果和频谱纯度分析。展开更多
直接数字频率合成器(direct digital synthesizers,DDS)是通信、雷达、仪器仪表、空间电子设备和电视等现代电子系统的心脏,其好坏直接影响电子系统的性能指标。提出了MATLAB与FPGA交互的方法,在FPGA设计与实现之前进行了电路的MATLAB仿...直接数字频率合成器(direct digital synthesizers,DDS)是通信、雷达、仪器仪表、空间电子设备和电视等现代电子系统的心脏,其好坏直接影响电子系统的性能指标。提出了MATLAB与FPGA交互的方法,在FPGA设计与实现之前进行了电路的MATLAB仿真,用于验证整个FPGA电路的工作过程及输出结果是否满足要求;最后,在硬件上进行了实现,性能测试验证了设计的正确性和可行性。展开更多
文摘科学技术的进步对波形发生器的各个方面都提出了很高的要求。如今直接数字频率合成(Direct Digital Frequency Synthesis,DDS)以其高分辨率而得到了广泛的应用。快速的频率转换和连续的相变而被广泛用于数字通信系统,并已成为现代频率合成技术的领导者。文章介绍了DDS的原理,并介绍了使用Altera Cyclone 1 EP1CQ240C8 FPGA芯片实现直接数字频率合成器的工作原理、设计思想、电路结构、仿真结果和频谱纯度分析。
文摘直接数字频率合成器(direct digital synthesizers,DDS)是通信、雷达、仪器仪表、空间电子设备和电视等现代电子系统的心脏,其好坏直接影响电子系统的性能指标。提出了MATLAB与FPGA交互的方法,在FPGA设计与实现之前进行了电路的MATLAB仿真,用于验证整个FPGA电路的工作过程及输出结果是否满足要求;最后,在硬件上进行了实现,性能测试验证了设计的正确性和可行性。