DDS介绍

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DDS基础介绍

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DDS基础介绍⽬录什么是DDS?DDS(Data Distribution Service)数据分发服务:采⽤分布式发布/订阅体系架构,以中间件的形式提供通信服务,强调以数据为中⼼,提供多种QoS策略,保障数据进⾏实时、⾼效、灵活的分发,可满⾜各种分布式实时通信应⽤需求。

1. 分布式发布/订阅体系架构以上流程图的解释说明如下:1.全局数据空间是⼀个抽象的概念。

在实现时,数据仍然是分别存储在每⼀个应⽤程序的本地空间中。

在系统运⾏时,数据是按需传输或存储的,数据的发布者仅仅发送对⽅需要的数据,订阅者仅接受本地应⽤程序中需要的数据。

2.实际场景中,每个应⽤程序既可以是发布者⼜可以是订阅者2. 以中间件的形式提供通信服务在分布式系统中,中间件是介于操作系统和应⽤程序之间的软件层,使系统的各个组件能够更容易地通信和共享数据。

中间件简化了分布式系统的开发,使软件开发⼈员专注于应⽤程序的业务本⾝,⽽不是花费精⼒研究应⽤程序和系统之间传递信息的机制。

DDS中间件是⼀个软件层,它将应⽤程序从操作系统、⽹络传输和底层数据格式的细节中抽象出来。

DDS提供多种编程语⾔的API,允许应⽤程序跨操作系统、跨语⾔、跨处理器体系结构交换信息。

数据格式、发现匹配机制、连接⽅式、可靠性、⽹络协议、传输⽅式选择、QoS、安全性等底层细节由中间件管理。

3. 强调以数据为中⼼以数据为中⼼(Data Centricity)的通信中,通信的应⽤程序间的数据分发是重点。

以数据为中⼼由数据的发布者和订阅者组成,通信基于已命名的数据流,数据流从发布者向订阅者传送已知类型的数据。

简单的解释就是,只关⼼数据,订阅者只⽤关⼼接收订阅的主题中的数据即可。

以数据为中⼼的本质是DDS知道它存储什么数据,并控制如何共享这些数据。

数据中⼼性保证应⽤程序能够理解其接收到的数据,因⽽所有消息都包含应⽤程序能够理解其含义所需要的上下⽂信息。

使⽤传统的以消息为中⼼的中间件的程序员必须编写发送消息的代码;⽽使⽤以数据为中⼼的中间件的时,只需指定数据如何共享、何时共享,编写少量代码即可直接共享数据值。

DDS基本原理及技术指南

DDS基本原理及技术指南

DDS基本原理及技术指南DDS全称为Direct Digital Synthesis(直接数字合成),是一种数字信号处理技术,广泛应用于频率合成、载波信号生成和频率调制等领域。

本文将介绍DDS的基本原理以及一些技术指南。

一、DDS原理DDS技术利用数字信号处理器(DSP)和数字锁相环(PLL)的协同工作实现信号的合成。

其基本原理如下:1.参考信号生成:DDS系统首先需要一个参考信号作为频率和相位参考。

这个参考信号可以是一个精确的时钟信号或者一个外部输入信号。

参考信号经过A/D转换器(模数转换器)转换为数字信号。

2.累加器:DDS系统会将参考信号的数字表示输入到一个累加器中。

累加器根据输入的数字信号进行累加操作,并且通过加法操作可以改变每一步的累加值。

3.相位累加器:累加器的输出值作为相位累加器的输入。

相位累加器也是一个累加器,但是其输出值作为频率合成器的输入。

相位累加器的输出值会被用来计算输出信号的相位。

4.乘法器/其它运算器:DDS系统还可能包含一个乘法器或其它运算器。

乘法器可以用来改变输出信号的幅度,以及实现频率调制等功能。

5.数字控制端口:DDS系统通常还包括一个数字控制端口,用来接受用户输入的频率、相位和幅度等参数。

这可以通过软件或者硬件的方式进行设置。

二、DDS技术指南以下是一些关于使用DDS技术的指南:1.选择合适的DDS芯片:根据需要合成的信号频率范围、分辨率和精度等要求,选择合适的DDS芯片。

一些常用的DDS芯片有AD9850、AD9851等。

2.谐波抑制:DDS系统在生成频率时会产生一定的谐波。

为了保持输出信号的纯净性,需要采取一些方法来抑制谐波。

常见的方法有使用低通滤波器、改变采样率等。

3.防止相位突变:相位突变会引起频谱中出现额外的频谱成分,影响输出信号的质量。

为了避免相位突变,可以通过调整累加器的初始相位或者采用相位预置技术。

4.频率和相位调制:DDS技术可以很方便地实现频率和相位调制。

dds生物电理疗收费标准

dds生物电理疗收费标准

dds生物电理疗收费标准DDS生物电理疗是一种通过生物电疗法来进行治疗的方法,它可以有效地帮助人们缓解疼痛、促进伤口愈合、改善血液循环等。

在进行DDS生物电理疗时,医院通常会收取一定的费用。

下面就来介绍一下DDS生物电理疗的收费标准。

首先,DDS生物电理疗的收费标准会根据治疗的具体项目来进行定价。

比如针对不同部位的疼痛治疗、针对不同病情的电疗治疗等,都会有相应的收费标准。

一般来说,治疗项目越复杂、疗程越长的,收费也会相对较高。

其次,DDS生物电理疗的收费标准还会根据医院的地理位置和规模来进行调整。

一般来说,大城市的医院收费会相对较高,而小城市或农村地区的医院收费则会相对较低。

同时,一些知名的大型医院可能会对DDS生物电理疗的收费标准进行适当的提高,因为他们拥有更先进的设备和更专业的医护团队。

另外,DDS生物电理疗的收费标准还会受到医院设备、材料成本的影响。

一些医院可能会在DDS生物电理疗过程中使用一些高端的生物电疗设备或者特殊的治疗材料,这些都会成为收费标准的考量因素。

因此,在不同的医院进行DDS生物电理疗时,收费标准可能会有所不同。

最后,DDS生物电理疗的收费标准还会受到医院的医保政策和患者的医保情况的影响。

一些医院可能会与医保部门合作,为符合条件的患者提供一定的优惠政策,以减轻患者的经济负担。

因此,在进行DDS生物电理疗时,患者可以提前了解医院的医保政策,以便选择最合适的治疗方式。

总的来说,DDS生物电理疗的收费标准是根据治疗项目、医院地理位置和规模、设备材料成本以及医保政策等多种因素综合考量而定的。

患者在选择进行DDS生物电理疗时,可以根据自身的情况和需求,选择合适的医院和治疗方案。

希望以上内容能够帮助大家更好地了解DDS生物电理疗的收费标准,为日后的治疗选择提供参考。

dds协议实现基本流程_概述及解释说明

dds协议实现基本流程_概述及解释说明

dds协议实现基本流程概述及解释说明1. 引言1.1 概述本文旨在介绍DDS(Data Distribution Service)协议的基本流程,并对其进行解释和说明。

DDS是一种分布式系统中常用的通信协议,用于在不同节点间传输和共享数据。

它具有高效、可靠和实时性强等特点,被广泛应用于物联网、工业控制、医疗保健等领域。

1.2 文章结构本文主要分为四个部分:引言、DDS协议实现基本流程、解释说明和结论。

其中,“引言”部分介绍了文章的背景和目的;“DDS协议实现基本流程”部分将详细阐述DDS的概述、协议架构和通信机制;“解释说明”部分将对DDS协议实现步骤、数据发布与订阅过程以及常见问题进行解答;最后,“结论”部分对整篇文章进行总结并展望未来发展趋势。

1.3 目的本文旨在提供一个清晰明了的指南,帮助读者理解DDS协议的基本流程,并能够正确地实现和应用该协议。

通过对DDS协议相关内容的全面介绍和详细解释,读者将能够深入了解DDS的工作原理和实现方式,并能够在实际应用中解决遇到的问题。

同时,本文也对未来DDS协议的发展趋势进行了展望,希望能为读者提供一些参考和思路。

2. DDS协议实现基本流程:2.1 DDS概述:DDS(Data Distribution Service)是一种使用发布-订阅模式的数据分发协议,它提供了高效可靠的数据交换机制,常被用于分布式系统和实时系统中。

DDS 协议的设计目标是为了满足大规模和复杂性的应用需求,同时具备低延迟、高可靠性以及良好的可扩展性。

2.2 DDS协议架构:DDS协议采用了三层架构:发布-订阅层、中间件服务层和传输层。

发布-订阅层是整个DDS系统的核心部分,它负责数据的发布者和订阅者之间的通信管理。

中间件服务层提供了诸如消息过滤、路由选择和安全验证等功能。

传输层则负责实际数据在网络上的传输。

2.3 DDS通信机制:DDS协议通过以下几个步骤实现数据交换:1. 发布者创建并配置数据以及相关属性,并将其注册到DDS系统中。

dds通信协议描述文件xml格式

dds通信协议描述文件xml格式

dds通信协议描述文件xml格式DDS(Data Distribution Service)是一种用于实时系统的数据通信协议,它提供了一种高效、可靠的机制来在不同的设备之间进行数据交换。

DDS通信协议描述文件通常使用XML格式来定义数据类型、主题、QoS(Quality of Service)等信息。

下面我会从多个角度来介绍DDS通信协议描述文件的XML格式。

1. 数据类型定义,在DDS通信协议描述文件中,可以使用XML来定义各种数据类型,包括基本数据类型(如整型、浮点型等)以及复杂数据类型(如结构体、数组等)。

XML格式的数据类型定义通常包括类型名称、成员变量、数据长度等信息,这些信息可以帮助DDS系统正确解析和处理数据。

2. 主题定义,DDS通信中的主题用于定义数据的传输方式和范围,XML格式的主题定义包括主题名称、数据类型、QoS设置等信息。

通过XML格式的主题定义,用户可以明确指定数据的发送和接收规则,以及数据的传输方式,从而确保数据在不同设备之间的高效传输。

3. QoS设置,DDS通信协议允许用户通过XML格式的描述文件来设置不同的QoS参数,以满足实时系统对数据传输的特定要求。

QoS参数包括可靠性、实时性、带宽限制等,通过XML格式的描述文件,用户可以灵活地配置不同主题的QoS参数,以适应不同的应用场景。

4. 网络配置,除了数据类型、主题和QoS设置外,DDS通信协议描述文件的XML格式还可以包括网络配置信息,如IP地址、端口号、数据传输方式等。

这些信息对于不同设备之间的数据通信至关重要,通过XML格式的描述文件,用户可以清晰地定义不同设备之间的网络连接方式,从而确保数据的可靠传输。

总之,DDS通信协议描述文件的XML格式在定义数据类型、主题、QoS设置和网络配置等方面都起着至关重要的作用。

通过XML 格式的描述文件,用户可以清晰地定义和配置不同设备之间的数据通信规则,从而实现高效、可靠的实时数据交换。

二氨基二苯砜 环氧树脂固化剂 -回复

二氨基二苯砜 环氧树脂固化剂 -回复

二氨基二苯砜环氧树脂固化剂-回复二氨基二苯砜(DDS)是一种广泛用作环氧树脂固化剂的化合物。

本文将详细介绍DDS的性质、制备方法、应用领域以及固化过程的步骤等内容。

一、性质二氨基二苯砜(DDS)是一种有机化合物,化学式为C12H12N2O2S,分子量为252.3 g/mol。

它是白色结晶固体,有特殊的刺激性气味。

在室温下为无色或浅黄色液体。

其具有良好的溶解性,可溶于水、醇类、酮类等常用溶剂中。

DDS具有良好的热稳定性和耐化学性,并且拥有优异的固化性能,使其在环氧树脂固化剂中被广泛应用。

二、制备方法DDS的制备主要通过苯胺与亚硫酰氯反应得到。

首先,苯胺与过量的三氧化硫(SO3)反应生成硫酰苯胺。

然后,将硫酰苯胺与二氨基乙砜(DAS)反应,去除溶剂和反应物的残留物即可得到二氨基二苯砜。

三、应用领域1. 手工艺品和装饰品制作:DDS作为环氧树脂固化剂,广泛应用于手工艺品和装饰品的制作过程中。

由于其具有良好的固化性能,可以在较短的时间内形成坚固的结构,使制品具有更好的耐久性和装饰性。

2. 电子电工:DDS在电子电工领域也有广泛应用。

例如,它可以作为电子元件的封装材料,固化后形成电子元件的保护层,起到保护元件和提高元件性能的作用。

3. 航空航天:DDS的卓越性能使其在航空航天领域得到广泛应用。

它作为环氧树脂固化剂可用于航天器的构造件、涂层和接合件的制作,提升航天器的性能和安全性。

四、固化步骤环氧树脂加固化剂的固化过程是一个化学反应过程,主要包括以下步骤:1. 配比:根据需求将环氧树脂和固化剂按照一定比例进行配比。

2. 搅拌:将环氧树脂和固化剂通过搅拌均匀混合,确保两者充分接触。

3. 排气:将混合后的材料置于真空条件下进行排气处理,去除其中的气泡。

4. 施工:将混合后的材料施工到需要固化的表面上,可以采用刮涂、滚涂等方式。

5. 固化:根据环氧树脂和固化剂的特性,选择适当的固化条件,如温度和湿度等,进行固化反应。

直接数字频率合成技术DDS

直接数字频率合成技术DDS






数模变换器 DAC
时 钟
低通滤波器 LPF 输出
图3-11 相位/幅度变换装置
假设DAC的输入幅度码是四位,则它的输出幅度与输 入幅度码之间的关系是按线性变化的,如表3-1所示。
二进制幅度码 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111
表 3-1
十进制幅度 二进制幅度码
0.1875
0 +1.1875
续表 3 - 4
8 1000 17π/16 -0.1951 0011 0.1875 1 9 1001 19π/16 - 0.5556 1001 0.5625 1 10 1010 21π/16 - 0.8316 1101 0.8125 1 11 1011 23π/16 -0.9808 1111 0.9375 1 12 1100 25π/16 -0.9808 1111 0.9375 1 13 1101 27π/16 -0.8316 1101 0.8125 1 14 1110 29π/16 -0.5556 1001 0.5625 1 15 1111 31π/16 -0.1951 0011 0.8175 1
② 将模2π的累加相位变换成相应的正弦函数值的幅度, 这里幅度可先用代码表示,这可以用一只读存储器ROM来 存储一个正弦函数表的幅值代码;
③ 用幅度代码变换成模拟电压,这可由数模变换器 DAC来完成;
④ 相位累加器输出的累加相位在两次采样的间隔时间 内是保持的,最终从DAC输出的电压是经保持的阶梯波。
2. 相位与幅度的变换
累加器输出的相位码,需先经过一个相位码/幅度码变换 装置之后,再经数/模变换生成阶梯波,最后通过低通滤波 器才能得到所需的模拟电压。

瑞士DDS生物电体控理疗介绍

瑞士DDS生物电体控理疗介绍

瑞士DDS生物电体控理疗介绍体控生物电经络保健把古老的中医文化同现代电学知识结合在一起,操作者通过专业仪器接通电源,将输入身体的电流经过自身调节,辨清症状,采用点、按、推、揉等手法,用自己的双手把电流传导至受施者体内。

使电流沿经络走向迅速传导,渗透到身体的各个部位,瞬间打通经络,并通过经络循环调理气血,祛除体内风、寒、湿、热、毒等症,调整脏腑,平衡阴阳,让人体逐步恢复并保持健康状态。

体控生物电经络保健作用:1、疏通经络经络在人体正常生理情况下,是气血维持生命活动的通道,它输送气血到人体的各部位,发挥营内卫外的功能,起到协调内外,平衡阴阳的作用。

如果经络的营运功能,受到外因的影响造成不通,那么气血运动也会受阻。

中医经常提到的“痛则不通,通则不痛”,实际是指经络而言,即人体有了病变多为经络不通所致,因为经络是疾病在体表或皮下组织所呈现的不同反应,经穴为经络上的反应点,而人体生物电脉冲疗法是在一定反应点上,通过生物电脉冲使患者的经络在瞬间强迫打通,使之达到“通则不痛”的理疗保健目的。

2、分子重排人体的各种组织器官都是由各种不同的细胞组成的,而每一个细胞都是由很多个分子有规律的排列而成的,并按一定的规律不断的运动着,健康的人体细胞运动有规律,发挥着各种组织器官“营内卫外”的作用。

相反,人体有病部位细胞分子排列发生紊乱时,运动就会失去规律和平衡,那么就达不到协调内外、阴阳平衡的作用。

体控生物电则能使有病部位细胞内的分子重新排列,变无序为有序、变无规律运动为有规律运动,达到其协调内外阴阳平衡的目的。

3、电位平衡脑有脑电,心有心电,人体内每一个细胞均含有电,且所带正、负电荷是平衡的。

如果人体某一部位发生病变,细胞内电位益会失衡。

体控生物电则能使其电位差得到调整,使之达到电位平衡。

4、兴奋神经肌肉组织当生物电渗透到电流神经、肌肉组织后,细胞膜产生离子转移,膜电位和膜通透性变化,形成动作电位发生兴奋,这种兴奋通过神经肌肉接头传到肌肉而引起肌肉收缩反应。

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DDS介绍(自己整理)DDS概要1971年,美国学者J.Tierney等人撰写的“A DIGITAL Frequency Synthesizer”-文首次提出了以全数字技术,从相位概念出发直接合成所需波形的一种新给成原理。

限于当时的技术和器件产,它的性牟指标尚不能与已有的技术盯比,故未受到重视。

近1年间,随着微电子技术的迅速发展,直接数字频率合成器(Direct DIGITAL Frequency Synthesis简称DDS或DDFS)得到了飞速的发展,它以有别于其它频率合成方法的优越性能和特点成为现代频率合成技术中的姣姣者。

具体体现在相对带宽宽、频率转换时间短、频率分辨率高、输出相位连续、可产生宽带正交信号及其他多种调制信号、可编程和全数字化、控制灵活方便等方面,并具有极高的性价比。

DDS是直接数字式频率合成器(Direct Digital Synthesizer)的英文缩写。

与传统的频率合成器相比,DDS具有低成本、低功耗、高分辨率和快速转换时间等优点,广泛使用在电信与电子仪器领域,是实现设备全数字化的一个关键技术。

一、DDS原理和结构DDS的基本大批量是利用采样定量,通过查表法产生波形。

DDS的结构有很多种,其基本的电路原理可用图1来表示。

相位累加器由N位加法器与N位累加寄存器级联构成。

每来一个时钟脉冲fs,加法器将控制字k与累加寄存器输出的累加相位数据相加,把相加后的结果送到累加寄存器的数据输入端,以使加法器在下一个时钟脉冲的作用下继续与频率控制字相加。

这样,相位累加器在时钟作用下,不断对频率控制字进行线性相位加累加。

由此可以看出,相位累加器在每一个中输入时,把频率控制字累加一次,相位累加器输出的数据就是合成信号的相位,相位累加器的出频率就是DDS输出的信号频率。

用相位累加器输出的数据作为波形存储器(ROM)的相位取样地址。

这样就可把存储在波形存储器内的波形抽样值(二进制编码)经查找表查出,完成相位到幅值转换。

波形存储器的输出送到D/A转换器,D/A转换器将数字量形式的波形幅值转换成所要求合成频率的模拟量形式信号。

低通滤波器用于滤除不需要的取样分量,以便输出频谱纯净的正弦波信号。

DDS在相对带宽、频率转换时间、高分头放力、相位连续性、正交输出以及集成化等一系列性能指标方面远远超过了传统频率合成技术所能达到的水平,为系统提供了优于模拟信号源的性能。

下面以AD9850为例来谈一谈DDS的工作原理。

DDS系统的核心是相位累加器,每来一个时钟脉冲,它的内容就更新一次。

在每次更新时,相位增量寄存器的相位增量M就加到相位累加器中的相位累加值上。

假设相位增量寄存器的M为00...01,相位累加器的初值为00...00。

这时在每个时钟周期,相位累加器都要加上00...01。

如果累加器位宽n是32位,相位累加器就需要232个时钟周期才能恢复初值(见图2)。

相位累加器的输出作为正弦查找表的查找地址。

查找表中的每个地址代表一个周期的正弦波的一个相位点,每个相位点对应一个量化振幅值。

因此,这个查找表相当于一个相位/振幅变换器,它将相位累加器的相位信息映射成数字振幅信息,这个数字振幅值就作为D/A 变换器的输入。

例如n=32,M=1, 这个相应的输出正弦波频率等于时钟频率除以232。

如果M=2,输出频率就增加1倍。

对于一个n-bit的相位累加器来说,就有2n个可能的相位点,相位增量寄存器中控制字M就是在每个时钟周期被加到相位累加器上的值。

假设时钟频率为fc,那么输出正弦波的频率就为:f0 = M*fc / 2n这就是DDS的“tuningequation”。

这个系统的分辨率达fc / 2n ,如果n = 32 ,分辨率比40亿分之一还要好,在一个实际应用的DDS系统里,相位累加器的所有输出位并没有全部送到查找表,一般只取高K位(AD9850就只取高13到15位),于是既减少了查找表的规模,又不影响系统的频率分辨率。

这个相位输出给最后的输出只带来小到可以接受的相位噪声。

相位噪声基本上来源于参考时钟。

在DDS系统中,最重要的是对带宽和频率纯度之间的折中。

如果时钟频率降低,则Nyquist频率下降,带宽减小,同时D/A变换器的分辨率提高,这样就可以得到更高的频率纯度。

所以,对DDS输出频率分频就可以减小带宽并且提高频谱纯度。

模拟信号频谱纯度主要取决于D/A变换器的性能。

上述基本DDS系统是相当灵活的。

而且拥有高分辨率。

它可以通过相位累加器来同时相位连续地改变频率。

然而,实际DDS系统首先要在相位累加器之前加入一个内部缓冲寄存器(即图中的Data and control input register),通常这个缓存串行输入相位累积值,按顺序字节输入(Byte-load)相位控制字。

由于相位增量寄存器和相位累加器是并行输入,加了缓存相当于串并转换,可以减少封装的管脚数。

控制字载入缓存与相位增量寄存器以及相位累加器的并行输出是同步的,因此不影响DDS的速率。

二、DDS的特点优点:(1)输出频率相对带宽较宽输出频率带宽为50%fs(理论值)。

但考虑到低通滤波器的特性和设计难度以及对输出信号杂散的抑制,实际的输出频率带宽仍能达到40%fs。

(2)频率转换时间短DDS是一个开环系统,无任何反馈环节,这种结构使得DDS的频率转换时间极短。

事实上,在DDS的频率控制字改变之后,需经过一个时钟周期之后按照新的相位增量累加,才能实现频率的转换。

因此,频率时间等于频率控制字的传输,也就是一个时钟周期的时间。

时钟频率越高,转换时间越短。

DDS的频率转换时间可达纳秒数量级,比使用其它的频率合成方法都要短数个数量级。

(3)频率分辨率极高若时钟fs的频率不变,DDS的频率分辨率就是则相位累加器的位数N决定。

只要增加相位累加器的位数N即可获得任意小的频率分辨率。

目前,大多数DDS的分辨率在1Hz数量级,许多小于1mHz甚至更小。

(4)相位变化连续改变DDS输出频率,实际上改变的每一个时钟周期的相位增量,相位函数的曲线是连续的,只是在改变频率的瞬间其频率发生了突变,因而保持了信号相位的连续性。

(5)输出波形的灵活性只要在DDS内部加上相应控制如调频控制FM、调相控制PM和调幅控制AM,即可以方便灵活地实现调频、调相和调幅功能,产生FSK、PSK、ASK和MSK等信号。

另外,只要在DDS的波形存储器存放不同波形数据,就可以实现各种波形输出,如三角波、锯齿波和矩形波甚至是任意的波形。

当DDS的波形存储器分别存放正弦和余弦函数表时,既可得到正交的两路输出。

(6)其他优点由于DDS中几乎所有部件都属于数字电路,易于集成,功耗低、体积小、重量轻、可靠性高,且易于程控,使用相当灵活,因此性价比极高。

缺点:DDS也有局限性,主要表现在:(1)输出频带范围有限由于DDS内部DAC和波形存储器(ROM)的工作速度限制,使得DDS输出的最高频有限。

目前市场上采用CMOS、TTL、ECL工艺制作的DDS工习片,工作频率一般在几十MHz 至400MHZ左右。

采用GaAs工艺的DDS芯片工作频率可达2GHz左右。

(2)输出杂散大由于DDS采用全数字结构,不可避免地引入了杂散。

其来源主要有三个:相位累加器相位舍位误差造成的杂散;幅度量化误差(由存储器有限字长引起)造成的杂散和DAC非理想特性造成的杂散。

三、DDS与模拟PLL的比较输出分辨率小:只要相位累加器的位宽足够大,参考时钟频率足够小,则分辨率可以很小:AD9850(参考时钟频率fc=125MHz)的相位累加器为32位,分辨率0.03Hz;AD9830(参考时钟频率fc=50MHz)的相位累加器为32位,分辨率0.012Hz;AD9852(参考时钟频率fc=300MHz)的相位累加器为48位,分辨率1*10-6Hz。

相反,模拟锁相环的合成器的分辨率为1KHz,它缺乏数字信号处理的固有特性。

输出频率变换时间小:一个模拟锁相环的频率变换时间主要是它的反馈环处理时间和压控振荡器的响应时间,通常大于1ms。

整片DDS合成器的频率变换时间主要是DDS的数字处理延迟,通常为几十个ns(AD9850最小43ns)。

调频范围大:一个负反馈环的带宽输出参考频率决定了模拟锁相环的稳定的调频范围;整片的DDS合成器是不受稳定性的影响的,在整个Nyquist频率范围内是可调的。

相位噪声:DDS优于PLL的最大优势就是它的相位噪声。

由于数字正弦信号的相位与时间成线形关系,整片的DDS输出的相位噪声比它的参考时钟源的相位噪声小。

而模拟锁相环的相位噪声是它的参考时钟的相位噪声的加倍。

体积小、集成度高:整片的DDS封装成小面积芯片,因而比PLL的占板面积小得多。

功耗小:整片的DDS的功耗比早期的离散型DDS要小,例如AD9850在3.3V功耗为155mW,以100MHz为参考时钟,产生一个40MHz的信号。

这可以与离散型模拟锁相环相抗衡。

设计方便:整片DDS包括了信号D/A变换器,在系统设计时易于实现,而且现在的DDS不再需要专门的射频设计,简单的数字控制减少了硬件的复杂性。

但是DDS频率合成目前还存在工作频率高端受限,主要是受DAC器件速率限制,杂波电平高(较好的有-70dBc),作为时钟发生器时边缘抖动大等缺点。

四、实现DDS的三种技术方案1采用高性能DDS单片电路的解决方案随着微电子技术的飞速发展,目前高超性能优良的DDS产品不断推出,主要有QUALCOMM、AD、Sciteg和Stanford等公司单片电路(monolithic)。

QUALCOMM公司推出了DDS系列Q2220、Q2230、Q2334、Q2240、Q2368,其中Q2368的时钟频率为130MHz,分辨率为0.03Hz,杂散控制为-76dBc,变频时间为0.1μs;美国AD公司也相继推出了他们的DDS系列:AD9850、AD9851、可以实现线性调频的AD9852、两路正交输出的AD9854以及以DDS为核心的QPSK调制器AD9853、数字上变频器AD9856和AD9857.AD公司的DDS系列产品以其较高的性能价格比,目前取得了极为广泛的应用。

AD公司的常用DDS芯片选用列表见表1.下面仅对比较常用的AD9850芯片作一简单介绍。

AD9850是AD公司采用先进的DDS技术1996年推出的高集成度DDS 频率合成器,它内部包括可编程DDS系统、高性能DAC及高速比较器,能实现全数字编程控制的频率合成器和时钟发生器。

接上精密时钟源,AD9850可产生一个频谱纯净、频率和相位都可编程控制的模拟正弦波输出。

此正弦波可直接用作频率信号源或转换成方波用作时钟输出。

AD9850接口控制简单,可以用8位并行口或串行口经、相位等控制数据。

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