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DDS合成信号发生器是射频微波领域常用的仪器仪表之一,但很少有小白知道该仪器,加上关于DDS合成信号发生器的相关资料较少,所以本文将搜集平台内容,整理归纳总结DDS合成信号发生器的工作原理及特点。
可编程DDS系统的核心是相位累加器,是由一个加法器和一个N为相位寄存器组成,N一般为24-32。每来一个外部参考时钟脉冲,相位寄存器便以步长M递加。相位寄存器的输出与相位控制字相加后可输入到正弦查询表地址上。正弦查询表包含一个正弦波周期的数字幅度信息,每一个地址对应正弦波中0°-360°范围的一个相位点。查询表把输入地址的相位信息映射成正弦波幅度信号,然后驱动DAC以输出模式量。
相位寄存器每过2N/M个外部参考时钟后返回到初始状态一次,相位的正弦查询表每消费一个循环也回到初始位置,从而使整个DDS系统输出一个正弦波、输出的正弦波周期ToTcN/M,频率fount=Mfc/2N,Tc、fc分别为外部参考时钟的周期和频率。DDS在理论上输出的最大频率fmax=fr/2,实际上中f0max=fr/4。
DDS是以标准参考源作为基准,对所要求频率进行相位取样,合成的频率与单位周期内相位取样量多少有关。DDS是一个开环系统,无任何反馈环节,它的频率转换时间由低通滤波器附加的时延来决定,因此DDS的调谐时间短,一般只有nS级,最大不超过2μS。DDS的频率分辨率很高,正是由于DDS是一个开环系统,无任何反馈环节,因此,当一个转换频率的指令加在DDS的数据输入时,它会迅速合成所要求的频率信号DDS可在极宽的频率范围之内(一般超出一个倍频程)输出幅度平坦的信号。并且输出频响可以预测。DDS中几乎所有部件都属于数字信号处理部件,易于集成、功耗低、体积小、重量轻。
一、理论基础:噪声与增益的辩证关系1.1 Friis公式的启示根据噪声系数级联公式:Ftotal=F1 F2−1G1 F3−1G1G2 ⋯LNA作为第一级(F₁)的增益G₁对系统总噪声起决定性作用。但该公式隐含两个关键前提:增益临界点现象:当G₁足够大时(通常15dB),后级噪声贡献可忽略,此时继
射频功率放大器(RF PA)是发射系统中的主要部分,其重要性不言而喻。在发射机的前级电路中,调制振荡电路所产生的射频信号功率很小,需要经过一系列的放大(缓冲级、中间放大级、末级功率放大级)获得足够的射频功率以后,才能馈送到天线上辐射出去。为
在通信设备终端中,最重要的电路莫过于射频电路,射频电路主要负责射频收发、频率合成、功率放大等,其中之一莫过于最重要的射频接收电路,所以今天将谈谈射频接收电路。一般来说,射频接收电路接收信号时,天线把基站发送来的电磁波专为微弱交流电流信号经滤
随着微波无线电子技术的高速发展,RFID作为射频识别的衍生物,具备良好的便利性和快速性,但大多数人很少听说过RFID标签,所以今天我们来聊聊RFID电子标签的常见问题并进行回答。1、什么是电子产品代码标签?电子产品代码是全球产品代码的发展,