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基于DSP的DDS信号源设计与实现文献综述

 2020-04-25 20:21:54  

1.目的及意义


频率合成技术是电子系统中非常关键的技术,随着电子技术的发展,在电子系统设计中对信号频率的稳定度和准确度要求越来越高,在多数情况下,我们要求在一个很宽的频率范围内以较快的速度提供多种高精度、高稳定度的频率信号。频率合成技术就是以稳定频率为核心,同时还能够产生大量具有相同精度和稳定度频率的方法。


频率合成技术主要分为三类:直接模拟式频率合成技术(DAS)、间接锁相式频率合成技术(PLL)和直接数字式频率合成技术(DDS).


直接数字式频率合成技术是继直接频率合成和间接频率合成之后,随着数字集成电路和微电子技术的发展而迅速发展起来的第三代频率合成技术。DDS技术应用全数字的大规模集成技术,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。DDS同 DSP(数字信号处理)一样,是一项关键的数字化技术。


在频率合成器方面,美国National Semiconductor的LMX243X锁相式频综芯片的噪声基底已经达到-219dBc/Hz。而ADI公司的ADF41020工作频率可以达到18GHz。目前国内还没有生产单片双环或者多环锁相式频综的能力。


目前DDS技术的杂散一般可以做到-70dB左右。ADI公司生产的单片集成DDS芯片AD9914采样频率达到3.5GHz,DAC分辨率为12位。本世纪初出现的ROM-LESS的DDS方式,降低了电路功耗,是直接数字频率合成中最前沿的技术。2005年国内数字频率合成芯片获得突破进展,采用0.35μm常规互补金属氧化物半导体电路(CMOS)工艺,研制出合成时钟频率达2GHz的新一代ROM-LESS DDS高速芯片。

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