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[導(dǎo)讀]1 直接數(shù)字頻率合成器(DDS)是如何工作的?  DDS至少包括帶相位調(diào)制器的數(shù)字控制振蕩器(NCO)、將相位信息轉(zhuǎn)換為幅度的模塊,以及數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)三個(gè)部分。在DAC之前可能還會(huì)有一個(gè)同相/正交(I/Q)調(diào)制器。  下面介

1 直接數(shù)字頻率合成器(DDS)是如何工作的?

  DDS至少包括帶相位調(diào)制器的數(shù)字控制振蕩器(NCO)、將相位信息轉(zhuǎn)換為幅度的模塊,以及數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)三個(gè)部分。在DAC之前可能還會(huì)有一個(gè)同相/正交(I/Q)調(diào)制器。

  下面介紹DDS的工作原理。在模擬域的正弦波中,單個(gè)頻率fa, 的相位角以下面的速度旋轉(zhuǎn)一個(gè)固定角度:
 

  ω=Δphase/Δt=2πfa,

  相位角相對(duì)于時(shí)間的變化與正弦波頻率呈線性關(guān)系,在每個(gè)正弦波周期結(jié)束時(shí)相位角為0。在數(shù)字域,上述方程式中的Δt為采樣時(shí)鐘頻率fs的倒數(shù),這表明對(duì)任何給定的采樣:

  fa=Δphase*fs /2π

  DDS中的相位累加器生成輸出信號(hào)的相位信息,它通?;谝粋€(gè)32位的頻率調(diào)節(jié)字(FTW),代表了Δphase。顯然,32位的FTW能夠保證DDS輸出頻率的高分辨率。通過另外的相位寄存器累加相位偏移量來完成相位調(diào)制。

  這個(gè)相位信息直接映射為輸入字決定的頻率的幅度信息,然后DDS中的一個(gè)模塊將相位信息轉(zhuǎn)換為幅度值。

  傳統(tǒng)上由保存在內(nèi)存中的正弦/余弦查找表來完成這項(xiàng)任務(wù)。為控制查找表的大小,并不是FTW中所有的位都被用于查找表,盡管它們可在選擇fa上提供高分辨率。該模塊的輸出為DAC的輸入,DAC則產(chǎn)生一個(gè)幅度序列,然后由低通濾波器對(duì)DAC的輸出進(jìn)行平滑處理。

  2 DDS有什么優(yōu)勢(shì)?

  DDS的數(shù)字本質(zhì)能提供高度的靈活性、重復(fù)性和精確度。由于輸出由數(shù)字計(jì)算得到,所以只要參考時(shí)鐘穩(wěn)定,輸出結(jié)果不會(huì)隨時(shí)間變化發(fā)生偏移。如果仔細(xì)做好頻率規(guī)劃,DDS還能提供最大的無雜散動(dòng)態(tài)范圍(SFDR)。

  3 哪些應(yīng)用采用DDS技術(shù)?

  DDS最初被用于可調(diào)諧的本振和信號(hào)發(fā)生器,以實(shí)現(xiàn)各種調(diào)制。最新的DDS芯片除了上述用途外,還被用于醫(yī)學(xué)成像、單邊帶載波抑制調(diào)制、相控雷達(dá)和聲納應(yīng)用、時(shí)鐘源,以及聲光可調(diào)諧濾波器(AOTF)。

  AOTF是一種固態(tài)電子可調(diào)諧光帶通濾波器,它使得從多譜線或?qū)拵Ч庠粗刑崛我徊ㄩL(zhǎng)成為可能。施加在AOFT轉(zhuǎn)換器上的RF信號(hào)的頻率控制輸出光的波長(zhǎng),RF信號(hào)的振幅則控制光的強(qiáng)度。

  

 

  直接數(shù)字頻率合成器的基本組成部分,每部分都給出了代表性的波形

  4 單片集成電路DDS芯片的發(fā)展歷程是什么?

  雖然DDS技術(shù)至少?gòu)纳鲜兰o(jì)70年代開始就已在使用,但在上世紀(jì)90年代中期以前,它一直采用多芯片來實(shí)現(xiàn)。最慢且最昂貴的元件(DAC)限制了它的性能。第一款單芯片DDS出現(xiàn)于1994年,它們將DAC與其它電路集成在一起,簡(jiǎn)化了實(shí)現(xiàn)過程并降低了成本。

  5 最新DDS芯片有什么不同特性?

  如今,具有72dB通道隔離度的雙通道芯片和具有65dB通道隔離度的四通道芯片已經(jīng)上市。它們的時(shí)鐘最快可達(dá)500Msps,能提供以116MHz為步長(zhǎng)、從DC到200MHz的頻率輸出。(由于諧波與時(shí)鐘的帶內(nèi)混疊較難濾除,所以fmax略低于NyquiST準(zhǔn)則。)直接數(shù)字頻率合成器的基本組成部分,每部分都給出了代表性的波形。

  在架構(gòu)上正在用算法替代查找表,從而更加有效地將相位信息轉(zhuǎn)換為幅度信息。新的特性能夠?qū)λ型ǖ赖淖钚抡穹?、頻率和相位信息同步加載。

  這些芯片的性能更好、SFDR更高,并且FTW的更新速度也更快。在速度最快的新IC中, FTW能夠在50ns內(nèi)更新,比以前的芯片快32倍。雖然如此,芯片的功耗卻更低,在多通道DDS芯片中,每通道功耗降低至165mW左右。

  這些芯片能夠針對(duì)兩級(jí)直接調(diào)制、線性掃描或單音信號(hào)生成的任意組合進(jìn)行編程,且不受引腳限制。在一定的限制條件下,也可以同時(shí)進(jìn)行4級(jí)、8級(jí)和16級(jí)調(diào)制。

  另外,還可選擇對(duì)幅度、頻率或相位進(jìn)行調(diào)制。漸變特性使得在調(diào)制數(shù)據(jù)序列的前后實(shí)現(xiàn)幅度的漸變。此外,可以對(duì)幅度、頻率或相位的兩點(diǎn)之間的掃描進(jìn)行精確步長(zhǎng)控制。

  6 最新DDS芯片還有什么其它新的功能?

  一些新型雙通道和四通道芯片使設(shè)計(jì)工程師可以選擇相對(duì)于每個(gè)通道的相位偏移。經(jīng)過改進(jìn)的同步技術(shù)能夠管理具有更多通道的應(yīng)用。

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