《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 可編程邏輯 > 設計應用 > 基于FPGA的DDFS信號源實現
基于FPGA的DDFS信號源實現
摘要: DDFS技術是自21世紀70年代出現的一種新型的直接頻率合成技術。DDFS技術是在信號的采樣定理的基礎上提出來的,從“相位”的概念出發,進行頻率合成,不但可利用晶體振蕩的高頻率穩定度、高準確度,且頻率改變方便,轉換速度快,便于產生任意波形等,因此,DDFS技術是目前高精密度信號源的核心技術。
Abstract:
Key words :

 引言

在電子信息領域,函數發生器(信號源)是通用的設備。近年來電子信息技能 的飛速發展,使得各領域對信號源的要求在不斷提高。不但要求其頻率穩定度和精確 度高,要求頻率改動 的方便性,而且還要求可以產生任意波形,輸出不同幅度的信號等。而實現頻率合成要領 有許多種,但基本上可以歸納為直接頻率合成和間接頻率合成兩大類要領 。采用傳統的頻率合成技能 要實現上述要求,幾乎是不可能的。DDFS技能 是自21世紀70年代出現的一種新型的直接頻率合成技能 。DDFS 技能 是在信號的采樣定理的基礎上提出來的,從“相位”的概念出發,執行 頻率合成,不但可運用 晶體振蕩的高頻率穩定度、高精確 度,且頻率改動 方便,轉換速度快,便于產生任意波形等,因此,DDFS技能 是目前高精密度信號源的核心技能 。目前已有專用的DDFS芯片,如美國AD公司的AD9850等可用于DDS 信號源的開發,但其成本較高。

 1 DDFS原理

DDFS的原理:將對正弦等各種信號的采樣量化數據存入ROM存儲器中,在時鐘的控制下,依次或隔一定步進讀取ROM中的數據,再通過D/A轉換芯片及后級的低通濾波器來實現頻率合成的一種要領 。其原理框圖如圖1所示。其主要的組成部分包括:相位累加器(也可理解為ROM存儲單元的讀地址發生單元)、正弦信號采樣量化數據存儲ROM表、D/A轉換及低通濾波器。


DDFS參數計算:DDFS的主要參數包括正弦信號的采樣點數,最高輸出頻率fomax,最低輸出頻率fomax及頻率分辨率△fo等。根據DDFS原理可知,在時鐘控制下將所有ROM存儲數據依次讀出,則輸出的信號周期最長Tomax=NTc,即輸出頻率最低為fomax;只讀出兩個點(∏/2和 3∏/2)的采樣數據,則輸出的信號周期最短Tomin=2Tc,即輸出頻率最高為fomax。其中Tc為時鐘周期。相應計算如下。(1)輸出信號頻率通式:fo=Sfc/2n,其中2n為采樣點個數N,故可知n為采樣后ROM的地址位數;其中S為步進長度,即每S個地址取一個采樣點;

(2)輸出最低頻率

(3)輸出最高頻率

查看原圖(大圖)雖然根據奈奎斯特采樣定理,一個周期采樣兩個點即可保證信號的頻譜信息不丟失,但為了輸出信號濾波后失真較小,一個周期至少采樣8個點;故可知S的取值范圍應該為1~2n-3;
(4)頻率分辨率△fo:△fo=fc/2n,與最低頻率一致。

2 DDFS的FPGA實現的參數計算

本設計充分運用 CycloneII系列FPGA芯片EP2C35的片上資源來實現一個基于DDFS的正弦信號源。由于此芯片的片上可用ROM單元為483,840位二進制,因此,片上ROM資源只能夠存儲215(32768)個8位二進制采樣點的數據。

(1)ROM資源優化:由于是正弦信號,因此只要采樣其(0,n/2)區間上的函數值,即可根據其周期性及對稱性,求出其他區間上的相應的函數值。故,雖然片上資源只能存儲215(32768)個8位二進制數據,但運用 正弦信號的對稱性,可實現217點采樣。由于正弦信號在(n~2n)間為負值,因此輸出函數值時,須要 執行 補碼轉換;

(2)地址位長度:ROM的尋址地址為15位二進制數;

(3)步進位長度:步進最大應為217/23=214,即步進為14位的二進制數;

(4)相位控制字:相位是指讀取數據時,應該屬于(0,2n)上的哪個區間,由于共有4個不同的區間。故可采用2位的二進制數來標識;不同的相位區間,決定著地址的讀取方向及輸出函數值能無法 取補碼運算;

(5)任意波形的產生:要產生任意波形,可運用 任意波形如矩形脈沖、三角波、鋸齒波等的傅利葉級數分解表達式,取其前有限次(如10次)諧波執行 求和并存入指定的RAM單元,再依次讀出數據,即可產生任意的信號。也可以將相應波形的數據執行 采樣,存入ROM中,按一定步進執行 讀取。通過以上剖析 ,在充分運用 片上存儲單元,不擴展外部存儲器,地址時鐘為10 MHz的基礎上,可得頻率分辨率為△f=78 Hz,輸出信號最高頻率(一個周期最少采樣8個點)為fomax=fc/8=1.25 MHz;輸出信號最低頻率為fomin=Sfc/2ns=1=fc/217=78 Hz。若采樣點達到232個及以上,頻率分辨率可以做到0.015 Hz,達到mHz量級。可見運用 Cyclone II系列芯片設計出性能優良的信號源。根據DDFS的原理,其FPGA設計原理如圖2所示。其中控制單元由有限狀態機構成。雖然整個系統的控制不一定須要 運用 有限狀態機,但由于運用 的FPGA 芯片不支撐 異步的ROM,即從地址鎖存進入ROM單元,到數據從ROM中讀出有至少一個時鐘周期以上的延時。因此采用狀態機來執行 控制,可以達到較好的輸出與時鐘同步。控制流程為:時鐘信號進入控制單元,由它產生地址發生單元的輸入時鐘adrclk,地址發生單元在時鐘adrclk的驅動下,結合輸入的步進信號Step,產生地址及此地址所對應的象限Phase,此地址產生后立即輸入到ROM單元中,過兩個時鐘周期后,控制單元從ROM存儲單元中讀出輸入地址對應的數據,并在時鐘的控制下,將前面所產生的象限值Phase與ROM數據一起送到補碼轉換單元,補碼轉換單元根據Phase的值來決定能無法 須要 執行 補碼轉換,若須要 ,則執行 補碼運算并將數據輸出,若不須要 ,則直接將數據輸出。下面給出各模塊的詳細 設計細節。


(1)控制單元:控制單元是整個系統的核心部件。由一個基本 的有限狀態機構成。其狀態轉換圖如圖3所示。

(2)地址發生單元:設計思路為根據輸入的Step值,計算出總共四個象限所需取值的點數,也就可以計算出一個象限所要取值的點數m,然后在時鐘作用下執行 計數,當計數值達m個時,說明一個象限內已經取完點,此時phase自加1,計數變量重新置零。由于在(0,π/2)sin的函數值為從0→1變化; (π/2,π)函數值從1→0變化;(π,3π/2)函數值從0→-1變化;(3π/2,2π)函數值從-1→0變化。故在(0,π/2)和 (π,3π/2)地址值從0→32767,每隔一個步進Step讀一個數據,當然后者的數據要經過補碼單元的處理;而在(π/2,π)和 (3π/2,2π)象限,地址值則從32767→0,每隔一個步進Step讀一個數據即可,同樣的,后者的數據也要經過補碼單元的處理。(4)補碼轉換單元:根據目前地址所處象限來決定能無法 須要 執行 補碼轉換。如產生正弦信號時,(0,π)象限sin函數值為正,而(π,2π)象限上sin 函數值為負,因此在(π,2π)象限時,須要 對輸出數據執行 補碼轉換。補碼轉換單元較基本 ,根據二進制數取補的原理執行 設計即可。

 4 結果剖析

本設計在QuartusII6.0的平臺上完成設計工作,其仿真波形如圖4所示。在仿真波形中配置 的步進長度為1024點。由于有狀態機執行 流程控制,產生的波形較平滑,元多滑毛刺產生。若要進一步提高輸出信號頻率范圍,則設計流程 中,不應對時鐘信號執行 分頻。

同時,還可以運用 QuartusII的SigTapII工具對所設計的程序執行 硬件驗證,配置 好相應步進后,相應的輸出波形如圖5及圖6所示。可見所產生的低頻正弦信號波形平滑,而頻率較高時有一定的毛刺,這可以通過后級的低通濾波電路(如切比雪夫低通濾波網絡等)來執行 濾除。

本設計運用 的邏輯單元只占FPGA片上資源的1%,存儲單元占54%,I/O口占13%。可見主要資源為片上的存儲單元,如果提高一位地址位,則數據量翻倍,FPGA片上ROM不夠用。通過QuartusII6.0的時鐘剖析 ,本設計可達到的最高時鐘為149.41 MHz,而地址發生的時鐘為時鐘的4分頻,故地址發生單元的最高時鐘可達37.352 5 MHz,相應的輸出信號最高頻率可達4.665 MHz,相應的最低頻率及頻率步進為284.976 Hz。

  5 結束語

本設計在不向外擴展ROM存儲器的情況下,對DDFS設計執行 優化,充分運用 Cyclone II系列FPGA的片上資源,其輸出正弦信號最高頻率可達4 MHz以上。只要采用更好的方案執行 設計,使采樣點可以做到232個及以上,頻率分辨率可以做到0.015 Hz,達到mHz量級,進一步提高信號源的輸出信號頻率范圍及頻率分辨率等技能 指標,可運用 Cyclone II系列芯片設計出性能優良的信號源,達到實用信號源的要求。

 

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
欧美成人免费观看| 裸体歌舞表演一区二区| 翔田千里一区二区| 亚洲精品孕妇| 亚洲国产91精品在线观看| 国产一区二区三区四区五区美女| 国产精品成人久久久久| 欧美日本簧片| 欧美激情1区2区3区| 蜜桃av一区二区三区| 欧美一区二区三区日韩| 欧美午夜免费| 欧美日韩专区| 欧美三日本三级少妇三2023 | 亚洲一区二区免费| 夜夜嗨av一区二区三区网页| 日韩视频精品在线| a4yy欧美一区二区三区| aa成人免费视频| 妖精视频成人观看www| 日韩亚洲成人av在线| 日韩视频免费在线| 在线综合亚洲欧美在线视频| 亚洲美女网站| 日韩亚洲视频在线| 一本色道久久综合精品竹菊 | 国产精品女人网站| 国产欧美韩国高清| 国产亚洲欧美日韩日本| 国产日韩欧美综合精品| 国产真实乱偷精品视频免| 国产综合色产| 在线高清一区| 亚洲激情在线播放| 99天天综合性| 亚洲欧美日韩国产精品| 久久狠狠一本精品综合网| 亚洲尤物在线视频观看| 欧美一区=区| 亚洲制服av| 亚洲欧美日韩国产成人| 欧美一区二区在线播放| 欧美在线视频在线播放完整版免费观看| 亚洲欧美成人在线| 欧美在线中文字幕| 久久精品国产v日韩v亚洲 | 欧美一区二粉嫩精品国产一线天| 西瓜成人精品人成网站| 久久aⅴ乱码一区二区三区| 亚洲欧洲在线观看| 一区二区三区色| 午夜精品久久久久久久99水蜜桃| 欧美亚洲自偷自偷| 久久综合色一综合色88| 欧美日韩一区二区在线观看| 国产精品天天看| 红桃视频成人| 亚洲人成久久| 亚洲永久在线观看| 亚洲国产成人精品女人久久久| 亚洲精品一区二区三| 亚洲一区欧美激情| 久久久精品日韩| 欧美精品一区在线| 国产精品国产a级| 狠狠色丁香婷婷综合久久片| 亚洲伦伦在线| 欧美专区在线观看| 亚洲视频在线免费观看| 日韩午夜在线视频| 欧美精品二区三区四区免费看视频| 欧美日韩直播| 国产午夜精品一区二区三区欧美| 国产综合色一区二区三区| 久久久久久久激情视频| 欧美精品日韩三级| 国产在线拍揄自揄视频不卡99| 日韩视频二区| 久久gogo国模裸体人体| 亚洲一级一区| 免费国产自线拍一欧美视频| 欧美一区二区三区精品| 亚洲午夜极品| 久久综合中文| 国产精品自在线| 亚洲精品美女在线观看播放| 久久大逼视频| 亚洲女性喷水在线观看一区| 欧美国产丝袜视频| 国内精品久久久久影院色| 亚洲神马久久| 一区二区国产精品| 欧美成人首页| 国产一区视频在线看| 一区二区三区视频在线看| 亚洲福利视频三区| 久久精品理论片| 国产精品二区三区四区| 91久久国产自产拍夜夜嗨| 久久精品99久久香蕉国产色戒| 亚洲伊人色欲综合网| 欧美激情麻豆| 在线观看日韩av| 欧美在线一区二区| 欧美永久精品| 国产精品视频导航| 在线亚洲观看| 亚洲视频在线观看网站| 欧美日韩国产黄| 亚洲大片免费看| 亚洲高清在线观看| 久久久久久午夜| 国产欧美亚洲视频| 亚洲一区在线看| 亚洲性感美女99在线| 欧美日韩亚洲国产精品| 亚洲欧洲一区二区在线播放| 亚洲日韩视频| 免费成人高清视频| 亚洲国产成人tv| 亚洲国产欧美一区二区三区丁香婷| 久久久美女艺术照精彩视频福利播放 | 国产日韩欧美a| 午夜国产精品影院在线观看| 先锋a资源在线看亚洲| 国产精品美女www爽爽爽| 亚洲无毛电影| 欧美一区二区精品| 国产精品午夜在线| 亚洲免费视频在线观看| 欧美亚洲综合在线| 国产视频欧美视频| 久久国产精品第一页| 久久综合网色—综合色88| 极品少妇一区二区三区| 亚洲韩国精品一区| 欧美大片专区| 亚洲另类一区二区| 亚洲综合日韩中文字幕v在线| 国产精品日韩欧美综合| 小辣椒精品导航| 久久综合色综合88| 亚洲激情综合| 亚洲一区二区三区在线观看视频 | 性色av一区二区三区红粉影视| 亚洲成人在线| 免费人成网站在线观看欧美高清| 欧美gay视频激情| 欧美一区二区黄色| 国产视频综合在线| 欧美一区二区播放| 久久午夜色播影院免费高清| 黄色一区二区在线| 亚洲久色影视| 欧美日韩一区二区欧美激情| 亚洲图片激情小说| 久久国产精品色婷婷| 亚洲电影免费| 中国av一区| 国产女主播在线一区二区| 久久精品卡一| 欧美精品午夜视频| 亚洲在线观看免费| 葵司免费一区二区三区四区五区| 亚洲激情二区| 亚洲欧美激情一区| 国产一区二区久久久| 亚洲精品一区二区三区蜜桃久| 欧美日韩在线播| 性久久久久久久久| 欧美国产视频一区二区| 亚洲一区二区三区国产| 久久这里只有精品视频首页| 日韩亚洲欧美高清| 久久精品国产亚洲精品| 亚洲精品一区二区三区四区高清 | 欧美中文字幕视频| 亚洲电影网站| 午夜精品久久久久久久白皮肤| 国产精品视频xxx| 亚洲日本国产| 国产精品一区二区男女羞羞无遮挡 | 91久久国产综合久久91精品网站| 亚洲欧美日韩中文视频| 在线观看亚洲| 午夜精品视频网站| 亚洲国产精品毛片| 欧美在线视频a| 亚洲精品国产精品国产自| 久久国产精品一区二区三区四区 | 亚洲午夜高清视频| 激情国产一区二区| 亚洲——在线| 亚洲高清在线| 久久精品国产综合精品| 一区二区三区免费网站| 欧美大片18| 欧美在线视频导航| 欧美丝袜一区二区三区| 亚洲国产综合在线看不卡|