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摘要: 摘要:简要介绍了线性调频信号产生技术的现状,给出了高性能DDS芯片AD9858的主要特点和配置方法,同时以图形方式给出了基于AD9858芯片的倍频器的硬件结构及互连方法,详细描述了输出线性调频信号的控制流程。 声表面波方法。这两种脉冲电压信号的产生方法因其一些固有的缺陷(如对环境温度比较敏感、信号波形比较单一、信号产生的重复性差、线性度及信号间的相关性不理想等)而制约了雷达整机性能的提高。目前,V
摘要:简要介绍了线性调频信号产生技术的现状,给出了高性能DDS芯片AD9858的主要特点和配置方法,同时以图形方式给出了基于AD9858芯片的倍频器的硬件结构及互连方法,详细描述了输出线性调频信号的控制流程。
声表面波方法。这两种脉冲电压信号的产生方法因其一些固有的缺陷(如对环境温度比较敏感、信号波形比较单一、信号产生的重复性差、线性度及信号间的相关性不理想等)而制约了雷达整机性能的提高。目前,VCO方法和声表面波方法已渐渐被数字方法所取代。直接数字频率合成方法具有传统方法所不具备的许多突出优点,如频率分辨率和切换速度高,频率切换时相位可保持连续,超宽的频率范围,能实现各种调制波和任意波形的产生以及易于实现全数字化设计等。然而,其全数字化的工作原理也给它带来了两个缺点,一是输出杂散较大,二是输出带宽将受到限制。但是,这一缺陷随着新工艺和新算法的出现正在逐渐得到改善。
基站跳频合成器等许多领域。
2 AD9858的主要特点
转换器,其频率分辨率(即频率累加器位数)为32位,可输出高达400MHz的信号。而其内部集成的可编程快锁充电泵(charge pump)和鉴频器(phase frequency detector)使其非常适合于高速DDS和锁相环结合应用的场合;同时,它还提供有模拟混频器,可适用DDS、PLL和混频器相结合的应用场合。此外,AD9858的杂散抑制性能和谐波抑制性能也非常突出,当输出40MHz信号时,±1MHz带宽内的数模转换SFDR为-87dBc,输出180MHz信号时,±1MHz带宽内的数模转换SFDR为-84dBc。
定时器来实现对时宽的控制。AD9858的线性调频工作原理是:先指定频率起始点和步进频率,并使频率以系统时钟的1/8或其整数倍进行累加,但是在没有指定上限的情况下,会一直扫到1/2参考时钟频率处(即奈奎斯特频率),故需做好对上限频率的控制。利用定时器可以实现对上限频率的精确控制。
滤波器和放大器后,作为最终所需要的输出。
5 控制流程
电子技术的发展,直接数字频率合成得到了日益广泛的应用,DDS技术也日臻完善。传统线性调频信号的产生方法(VCO方法和声表面波方法)由于线性度差、频率稳定度低而逐渐被淘汰。本文介绍了一种采用DDS方式直接产生线性调频信号的全数字设计方法。该方案一方面采用了当今技术最为领先的DDS芯片AD9858,另一方面也根据严格的高速电路设计理论进行了整体规划和布线。经过测试,该方案的各项性能指标均较高,从而证实了其可行性和前瞻性,同时也表明AD9858在相位噪声、杂散抑制度、谐波抑制度等方面确有很好的表现。
[1].AD9858datasheethttp://www、dzsc、com/datasheet/AD9858_251740、html.
型号 | 厂商 | 价格 |
---|---|---|
EPCOS | 爱普科斯 | / |
STM32F103RCT6 | ST | ¥461.23 |
STM32F103C8T6 | ST | ¥84 |
STM32F103VET6 | ST | ¥426.57 |
STM32F103RET6 | ST | ¥780.82 |
STM8S003F3P6 | ST | ¥10.62 |
STM32F103VCT6 | ST | ¥275.84 |
STM32F103CBT6 | ST | ¥130.66 |
STM32F030C8T6 | ST | ¥18.11 |
N76E003AT20 | NUVOTON | ¥9.67 |