当前位置:首页 > 模拟 > 模拟
[导读]电路功能与优势标准的单通道直接数字频率合成器(DDS)不会以相位相干形式在不同频率之间切换。根据设计,DDS频率转换具有“相位连续性”(如图2所示)。不过,图1所示电路展示了如何配置AD9958/AD9959 多通道

电路功能与优势

标准的单通道直接数字频率合成器(DDS)不会以相位相干形式在不同频率之间切换。根据设计,DDS频率转换具有“相位连续性”(如图2所示)。不过,图1所示电路展示了如何配置AD9958/AD9959 多通道DDS,通过叠加多通道DDS输出实现稳定的相位相干FSK(频移键控)调制器

对于相同应用,与同步多个单通道器件相比,多通道DDS几乎完全消除了通道间温度和时序问题。例如,多通道DDS输出尽管相互独立,但可共用芯片的同一系统时钟边沿。因此,与集成多通道DDS相比,多个芯片上的系统时钟边沿对温度和电源偏差的追踪性能要略差。总体来看,多通道DDS更适合在叠加输出端产生较理想的相位相干频率转换。

 


图1. 相位相干FSK调制器设置(原理示意图:未显示去耦和所有连接)

电路描述

AD9520-x 时钟发生器和分配IC通过高性能参考时钟驱动AD9958/AD9959,同时为FSK数据流(属于伪随机序列(PRS))的数据来源提供时钟。AD9520提供多种输出逻辑选择和延迟调整游标,以满足FSK数据流与多通道AD9958/AD9959 DDS SYNC_CLK间的建立和保持时间要求。

AD9958内置两个独立且提供差分电流输出的DDS通道。在电路中,那些电流输出端通过预编程频率(F1和F2)连在一起(叠加)。为选择所需频率,通道输出端配有通过Profile引脚驱动的开/关功能。本例中,Profile引脚配置为驱动各DAC输入的乘法器以控制输出幅度。

为此,各乘法器通过以下两个Profile可选设置进行预编程:零电平和满量程。Profile引脚为逻辑低电平时,将关闭DAC输出端的正弦波,而逻辑高电平时则传递正弦波。该运算需要两个互补输入数据流以在两个频率间交替。

两个DDS通道连续运行,产生频率F1和F2。关闭功能使相应的DDS输出静音,从而产生相位相干FSK信号。

 


图2. 相位连续性与相位相干频率切换的关系

四通道AD9959 DDS用于产生如图3和图4所示的未滤波波形。由于两个未使用的通道可用作叠加输出端两个开关频率的相位基准,因此AD9959具有更好的相位相干开关性能。上轨迹是表示相位相干开关的叠加输出。接下来的两条轨迹是F1和F2的基准信号。下轨迹是在两个频率间交替的伪随机序列(PRS)数据流。请注意,由于器件内的流水线延迟,PRS数据流边沿与叠加输出的频率转换并未对齐。

 


图3. 实测的相位相干FSK转换

 


图4. 实测的相位相干FSK转换

常见变化

ADI提供各种直接数字频率合成器、时钟分配芯片和时钟缓冲器,用来设计基于DDS的时钟发生器。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭