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DDS

利用多通道 DDS 实现相位 相干 FSK 调制

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<strong>作者:David Brandon</strong>

常见的单通道直接数字频率合成器(DDS)可产生如图 1 所示的相位连续频率转换。但在相干脉冲多普勒雷达和用于医疗和材料分析的 NMR/MRI 波谱等应用中,相位相干转换是首选。本文说明如何配置 AD9958/AD9959 多通道 DDS,通过叠加 DDS输出实现稳定的相位相干频移键控(FSK)调制器。

多通道 DDS 几乎完全消除了同步多个单通道器件时遇到的通道间温度和时序问题。多通道 DDS 输出尽管相互独立,但可共用同一系统时钟,因此对温度和电源偏差的追踪性能优于多个单通道器件的输出。所以,多通道 DDS 更适合在叠加输出端产生相位相干频率转换。

DDS器件产生高质量波形:简单、高效而灵活

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<strong>作者:Brendan Cronin</strong>

<strong>摘要</strong>

直接数字频率合成(DDS)技术用于产生和调节高质量波形,广泛用于医学、工业、仪器仪表、通信、国防等众多领域。本文将简要介绍该技术,说明其优势和不足,考察一些应用示例,同时介绍一些有助于该技术推广的新产品。

<strong>简介</strong>

许多行业中一个关键的需求是精确产生、轻松操作并快速更改不同频率、不同类型的波形。无论是宽带收发器要求具有低相位噪声和出色的无杂散动态性能的捷变频率源,还是工业测量和控制系统需要稳定的频率激励,快速、轻松、经济地产生可调波形并同时维持相位连续性的能力都是至关重要的一项设计标准,而这正是直接数字频率合成技术的优势所在。

【视频】基础原理:直接数字频率合成器DDS

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本视频将首先介绍是DDS的优缺点,然后是DDS频率合成的基本原理,相位噪声和杂散,系统时钟的实现,产品介绍,最后是在线仿真工具ADIsimDDS。

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【视频】直接数字频率合成器DDS

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本视频将首先介绍是DDS的优缺点,然后是DDS频率合成的基本原理,相位噪声和杂散,系统时钟的实现,产品介绍,最后是在线仿真工具ADIsimDDS。

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确定杂散来源是DDS/DAC还是其他器件(例如开关电源)

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<strong>作者:David Brandon</strong>

<strong>简介</strong>

直接数据频率合成器(DDS)因能产生频率捷变且残留相位噪声性能卓越而著称。另外,多数用户都很清楚DDS输出频谱中存在的杂散噪声,比如相位截断杂散以及与相位-幅度转换过程相关的杂散等。此类杂散是实际DDS设计中的有限相位和幅度分辨率造成的结果。

其他杂散源与集成DAC相关——DAC的采样输出产生基波和相关谐波的镜像频率。另外,因DAC非理想的开关属性可能导致低阶谐波的功率水平升高。最后一种杂散源是在系统时钟频率的基波与任何内部分谐波时钟(例如,ADI直接数字频率合成器提供的SYNC_CLK)之间产生的混频产物。

上述杂散噪声的全部已知来源都可根据相对于DDS/DAC输出处基波信号的频率偏移进行预测。本应用笔记旨在帮助用户确定DDS输出信号频谱中的杂散源。如果通过改变DDS频率调谐字使杂散与DDS/DAC相关,则并不难确定杂散源。这是因为改变调谐字时,上述所有杂散噪声的频率偏移均随基波变化。

如何预测直接数字频率合成器(DDS)输出频谱中主相位截断杂散的频率和幅度

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<strong>作者:Ken Gentile</strong>

<strong>简介</strong>

现代直接数字频率合成器(DDS)通常利用累加器和数字频率调谐字(FTW)在累加器输出端产生周期性的N位数字斜坡(见图1)。此数字斜坡可依据公式1定义DDS的输出频率(fO),其中fS为DDS采样速率(或系统时钟频率)。

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