ad9854应用电路图一:信号发生电路
这里采用了ad9854 这款dds 芯片, 它在300 mhz 时钟驱动下, 按照乃奎斯特采样定律可以产生最高150 mhz 的信号,为了得到信号较好的频率则一般只得到最高100 mhz 的信号。若要得到高于100 mhz 的信号, 则可采用其高次谐波得到。基于ad9854 的信号发生电路如图 所示:
ad9854应用电路图二:高精度频率发生器
下面给出一种用ad9854开发高精度频率信号发生器的简易方法,开发者只需要熟悉mcs-51单片机编程即可。该系统具有开发周期短,开发成本低的特点,也可以作为探索ad9854功能的一种方法,它的电路原理图见图2。
系统主要由dds芯片ad9854、单片机at89c51、看门狗定时器x25045和led显示驱动芯片max7219组成。在这个系统中提供了8位七段led显示器,其中前五位为输出频率值,显示范围为00.000~99.999mhz,后三位为幅度显示位,显示范围为0~999,表示幅值从零幅度到满幅度的变化。
ad9854应用电路图三:正交信号源
正交信号源选择了dds芯片ad9854,具体实现电路见下图。对ad9854进行编程控制,使之输出两路幅度相同并且正交的信号,然后对输出信号进行滤波,使得正弦波变得更加平滑,滤波之后再把输出峰值为512mv的信号放大2倍到1.24v。
ad9854应用电路图四:信号产生
信号产生系统硬件主要有ad9854,adsp21065l,带通滤波器,fpga噪声产生电路,dds输出中频信号增益控制,噪声信号相加电路,以及相关的时钟,电源,fpga控制等功能单元。dds模块主要由ad9854,adsp21065l和相应的fpga控制逻辑构成。adsp21065l根据fpga的控制时序来设置dds的工作方式和控制字。图3为信号产生系统的硬件逻辑框图。
具体模块功能说明:
(1)dds控制模块 adsp21065l外部输入20 mhz时钟,最高工作在60 mhz,主要控制ad9854,向ad9854写控制字,中断输入irq0~irq2接fpga,外部采用上拉电平。其中,一个作为雷达的重频周期信号,一个作为雷达波形的时序信号,而另一个保留。flag0~flag11是双向输入引脚,主要为ad9854产生3个控制信号,也可作为外部的输入控制信号,要求外部可控。adsp-21065l的外部供电电源为3.3 v,采用板上(reg1117)直流变换器实现。adsp21065l的加载采用eprom(27c512)方式,用jtag调试。fpga采用cyclone系列的ep1c3t144,主要产生各种控制信号和时序信号。fpga的输出信号有:输出 1路复位信号到dsp和ad9854,ad9854的控制信号cs、wr、upclk和f/b/h。20 mhz的dsp时钟信号和40 mhz的ad9854时钟信号。
(2)dds信号产生模块 dds ad9854的最高工作频率是300 mhz,它主要接收adsp-21065l的控制字,产生脉冲雷达波形。当外部输入40 mhz时,内部频率倍增器设置其工作频率为200 mhz。其工作电压3.3 v,也可由外部输入的直流电源经过本板的两片reg1117型dc-dc变换器变换得到。ad9854有5种可编程的工作模式,选择一种模式需要编程控制寄存器(并行地址1fh)中的mode0,mode1,mode2。5种可编程的工作模式为:单音调(模式000);非斜升的fsk(模式001);斜升fsk(模式010);线性调频脉冲(模式011);相位编码(模式100)。对于nlfm信号,采用线性调频折线逼近式实现,如图4所示。因此,将调频区域分为几段,每段用不同的线性调频逼近,即第一段更新频率字,后面每段起更新频率增量字,时间增量字就能实现折线型nlfm信号。
(3)电源模块 该信号产生模块的输入电源具有+5 v和-5 v,需要产生3.3 v,1.5 v,利用5片reg1117实现。其中1片为dsp,2片为ad9854,2片分别为fpga产生3.3 v和1.5 v。若其余的i/o设备也需使用3.3 v,则与fpga共用。
ad9854应用电路图五:高精度频率合成器
ad9854的300m系统时钟可以通过4x和20x可编程控制电路由较低的外部基准时钟得到。直接的300m时钟也可以通过单端或差分输入。ad9854还有单脚输入的常规fsk和改进的斜率fsk输出。
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