0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

dds系統(tǒng)在儀器儀表和通信系統(tǒng)中的原理和作用

m3eY_edn_china ? 來源:互聯(lián)網(wǎng) ? 作者:佚名 ? 2017-11-13 14:34 ? 次閱讀

DDS架構(gòu)基本原理

隨著數(shù)字技術(shù)在儀器儀表通信系統(tǒng)中的廣泛使用,可從參考頻率源產(chǎn)生多個頻率的數(shù)字控制方法誕生了,即直接數(shù)字頻率合成(DDS)。其基本架構(gòu)如圖1所示。該簡化模型采用一個穩(wěn)定時鐘來驅(qū)動存儲正弦波(或其它任意波形)一個或多個整數(shù)周期的可編程只讀存儲器(PROM)。隨著地址計(jì)數(shù)器逐步執(zhí)行每個存儲器位置,每個位置相應(yīng)的信號數(shù)字幅度會驅(qū)動DAC,進(jìn)而產(chǎn)生模擬輸出信號。最終模擬輸出信號的頻譜純度主要取決于DAC。相位噪聲主要來自參考時鐘。

DDS是一種采樣數(shù)據(jù)系統(tǒng),因此必須考慮所有與采樣相關(guān)的問題,包括量化噪聲、混疊、濾波等。例如,DAC輸出頻率的高階諧波會折回奈奎斯特帶寬,因而不可濾波,而基于PLL的合成器的高階諧波則可以濾波。此外,還有其它幾種因素需要考慮,稍后將會討論。

圖1:直接數(shù)字頻率合成系統(tǒng)的基本原理

這種簡單DDS系統(tǒng)的基本問題在于,最終輸出頻率只能通過改變參考時鐘頻率或?qū)ROM重新編程來實(shí)現(xiàn),非常不靈活。實(shí)際DDS系統(tǒng)采用更加靈活有效的方式來實(shí)現(xiàn)這一功能,即采用名為數(shù)控振蕩器(NCO)的數(shù)字硬件。圖2所示為該系統(tǒng)的框圖。

圖2:靈活的DDS系統(tǒng)

系統(tǒng)的核心是相位累加器,其內(nèi)容會在每個時鐘周期更新。相位累加器每次更新時,存儲在△相位寄存器中的數(shù)字字M就會累加至相位寄存器中的數(shù)字。假設(shè)△相位寄存器中的數(shù)字為00...01,相位累加器中的初始內(nèi)容為00...00。相位累加器每個時鐘周期都會按00...01更新。如果累加器為32位寬,則在相位累加器返回至00...00前需要232(超過40億)個時鐘周期,周期會不斷重復(fù)。

相位累加器的截斷輸出用作正弦(或余弦)查找表的地址。查找表中的每個地址均對應(yīng)正弦波的從0°到360°的一個相位點(diǎn)。查找表包括一個完整正弦波周期的相應(yīng)數(shù)字幅度信息。(實(shí)際上,只需要90°的數(shù)據(jù),因?yàn)閮蓚€MSB中包含了正交數(shù)據(jù))。因此,查找表可將相位累加器的相位信息映射至數(shù)字幅度字,進(jìn)而驅(qū)動DAC。圖3用圖形化的“相位輪”顯示了這一情況。

考慮n = 32,M = 1的情況。相位累加器會逐步執(zhí)行232個可能的輸出中的每一個,直至溢出并重新開始。相應(yīng)的輸出正弦波頻率等于輸入時鐘頻率232分頻。若M=2,相位累加器寄存器就會以兩倍的速度“滾動”計(jì)算,輸出頻率也會增加一倍。以上內(nèi)容可總結(jié)如下:

圖3:數(shù)字相位輪

n位相位累加器(大多數(shù)DDS系統(tǒng)中,n的范圍通常為24至32)存在2n個可能的相位點(diǎn)?!飨辔患拇嫫髦械臄?shù)字字M代表相位累加器每個時鐘周期增加的數(shù)量。如果時鐘頻率為fc,則輸出正弦波頻率計(jì)算公式為:

該公式稱為DDS“調(diào)諧公式”。注意,系統(tǒng)的頻率分辨率等于fc/2n。n = 32時,分辨率超過40億分之一!在實(shí)際DDS系統(tǒng)中,溢出相位寄存器的位不會進(jìn)入查找表,而是會被截斷,只留下前13至15個MSB。這樣可以減小查找表的大小,而且不會影響頻率分辨率。相位截斷只會給最終輸出增加少量可接受的相位噪聲。(參見圖4)。

圖4:計(jì)算得出的輸出頻譜顯示15位相位截斷時90 dB SFDR

DAC的分辨率通常比查找表的寬度少2至4位。即便是完美的N位DAC,也會增加輸出的量化噪聲。圖4顯示的是32位相位累加器15位相位截斷時計(jì)算得出的輸出頻譜。選擇M值后,輸出頻率會從0.25倍時鐘頻率開始稍有偏移。注意,相位截斷和有限D(zhuǎn)AC分辨率產(chǎn)生的雜散都至少比滿量程輸出低90 dB。這一性能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了任何商用12位DAC,足以滿足大多數(shù)應(yīng)用的需求。

上述基本DDS系統(tǒng)極為靈活,且具有高分辨率。只需改變M寄存器的內(nèi)容,頻率就可以立即改變,不會出現(xiàn)相位不連續(xù)。但是,實(shí)際DDS系統(tǒng)首先需要執(zhí)行串行或字節(jié)加載序列,以將新的頻率字載入內(nèi)部緩沖寄存器,然后再載入M寄存器。這樣就可以盡可能減少封裝引腳數(shù)。新的頻率字載入緩沖寄存器后,并行輸出△相位寄存器就會同步操作,從而同時改變所有位。加載△相位緩沖寄存器所需的時鐘周期數(shù)決定了輸出頻率的最大改變速率。

DDS系統(tǒng)中的混疊

簡單DDS系統(tǒng)中可能會產(chǎn)生一種重要的輸出頻率范圍限制。奈奎斯特準(zhǔn)則表明,時鐘頻率(采樣速率)必須至少為輸出頻率的兩倍。實(shí)際最高輸出頻率限制在約1/3時鐘頻率范圍內(nèi)。圖5所示為DDS系統(tǒng)中的DAC輸出,其中輸出頻率為30 MHz,時鐘頻率為100 MHz。如圖所示,重構(gòu)DAC后必須跟隨一個抗混疊濾波器,以消除較低的圖像頻率(100 – 30 = 70 MHz)。

圖5:DDS系統(tǒng)中的混疊

注意,DAC輸出(濾波前)的幅度響應(yīng)跟隨著一個sin(x)/x響應(yīng),在時鐘頻率及其整數(shù)倍時,該值為零。歸一化輸出幅度A(fO)的精確計(jì)算公式如下:

其中,fO為輸出頻率,fc為時鐘頻率。

出現(xiàn)該滾降的原因是由于DAC輸出并非一系列零寬脈沖(和最佳重新采樣器中一樣),而是一系列矩形脈沖,寬度等于更新速率的倒數(shù)。sin(x)/x響應(yīng)的幅度比奈奎斯特頻率低3.92 dB(DAC更新速率的1/2)。實(shí)際上,抗混疊濾波器的傳遞函數(shù)可用來補(bǔ)償sin(x)/x滾降,使整體頻率響應(yīng)相對平坦,達(dá)到最大輸出DAC頻率(一般為1/3更新速率)。

另一個重要的考慮因素在于,和基于PLL的系統(tǒng)不同,DDS系統(tǒng)中的基本輸出頻率高階諧波會因混疊而折回至基帶。這些諧波無法通過抗混疊濾波器去除。例如,如果時鐘頻率為100 MHz,輸出頻率為30 MHz,則30 MHz的第二個諧波會出現(xiàn)在60 MHz(帶外),但也會出現(xiàn)在100 – 60 = 40 MHz(混疊成分)。同樣,第三個諧波(90 MHz)會出現(xiàn)在帶內(nèi),頻率為100 – 90 = 10 MHz,第四個諧波出現(xiàn)在120 – 100 MHz = 20 MHz。高階諧波也會落在奈奎斯特帶寬內(nèi)(直流至fc/2)。前4個諧波的位置如圖所示。

用作ADC時鐘驅(qū)動器的DDS系統(tǒng)

DDS系統(tǒng)(如AD9850)可以提供產(chǎn)生ADC采樣時鐘的出色方法,尤其適合ADC采樣頻率必須受到軟件控制,且鎖定至系統(tǒng)時鐘的情況(參見圖6)。DAC輸出電流IOUT驅(qū)動200 Ω、42 MHz的低通濾波器,源和負(fù)載阻抗端接,等效負(fù)載為100 Ω。濾波器可以消除42 MHz以上的雜散頻率成分。經(jīng)過濾波的輸出可以驅(qū)動AD9850內(nèi)部比較器的一個輸入端。DAC補(bǔ)償輸出電流可以驅(qū)動100 Ω的負(fù)載。位于兩個輸出之間的100 kΩ電阻分壓器輸出經(jīng)過去耦,可以產(chǎn)生參考電壓以供內(nèi)部比較器使用。

比較器輸出有2 ns的上升和下降時間,可以產(chǎn)生與TTL/CMOS邏輯電平兼容方波。比較器輸出邊緣的抖動小于20 ps rms。輸出和補(bǔ)償輸出均可按要求提供。

圖6:將DDS系統(tǒng)用作ADC時鐘驅(qū)動器

在圖6所示的電路中,40 MSPS ADC時鐘的總輸出均方根抖動為50 ps rms,由此產(chǎn)生的信噪比下降在寬動態(tài)范圍應(yīng)用中必須加以考慮。

DDS系統(tǒng)中的幅度調(diào)制

DDS系統(tǒng)中的幅度調(diào)制可以通過在查找表和DAC輸入之間放置數(shù)字乘法器來實(shí)現(xiàn),如圖7所示。調(diào)制DAC輸出幅度的另一種方法是改變DAC的參考電壓。在AD9850中,內(nèi)部參考控制放大器的帶寬約為1 MHz。這種方法在輸出幅度變化相對較小的情況下非常有效,只要輸出信號不超過+1 V的規(guī)格即可。

圖7:DDS系統(tǒng)中的幅度調(diào)制

DDS系統(tǒng)中的無雜散動態(tài)范圍考慮

在大多數(shù)DDS應(yīng)用中,首要考慮因素是DAC輸出的頻譜純度。遺憾的是,該性能的測量、預(yù)測和分析十分復(fù)雜,涉及大量相互作用的因素。

即便是理想的N位DAC,也會在DDS系統(tǒng)中產(chǎn)生諧波。這些諧波的幅度主要取決于輸出頻率與時鐘頻率的比值。原因在于,DAC量化噪聲的頻譜成分會隨著該比值的變化而變化,雖然其理論均方根值仍等于q/√12(其中q是LSB的權(quán)重)?!傲炕肼暠憩F(xiàn)為白噪聲,在奈奎斯特帶寬內(nèi)均勻分布”這條假設(shè)在DDS系統(tǒng)中并不適用(這條假設(shè)在ADC系統(tǒng)中更為適用,因?yàn)锳DC會給信號增加一定的噪聲,從而“擾動”量化誤差或使其隨機(jī)化。但是,依然存在一定的相關(guān)性)。例如,如果DAC輸出頻率精確設(shè)置為時鐘頻率的約數(shù),則量化噪聲會集中在輸出頻率的倍數(shù),也就是說,主要取決于信號。如果輸出頻率稍有失調(diào),量化噪聲會變得更加隨機(jī),從而改進(jìn)有效SFDR。

圖8說明了上述情況,其中4096 (4k)點(diǎn)FFT基于理想12位DAC中數(shù)字化生成的數(shù)據(jù)計(jì)算得出。左側(cè)圖表(A)中,所選的時鐘頻率和輸出頻率的比值恰好等于40,獲得的SFDR約為77 dBc。右側(cè)圖表中,比例稍有失調(diào),有效SFDR增至94 dBc。在這一理想情況下,只是略微改變了頻率比,SFDR就改變了17 dB。

圖8:采用4096點(diǎn)FFT時,時鐘與輸出頻率比值對理論12位DAC SFDR的影響

因此,通過仔細(xì)選擇時鐘與輸出頻率,就可以獲得最佳SFDR。但是,在有些應(yīng)用中,這點(diǎn)可能難以實(shí)現(xiàn)。在基于ADC的系統(tǒng)中,增加少量的隨機(jī)噪聲至輸入就可能使量化誤差隨機(jī)化,并且減少這種效應(yīng)。DDS系統(tǒng)中也可以實(shí)現(xiàn)同樣的效果,如圖9所示。偽隨機(jī)數(shù)字噪聲發(fā)生器輸出先增加至DDS正弦幅度字,然后再載入DAC。數(shù)字噪聲的幅度設(shè)置為1/2 LSB左右。這樣就能實(shí)現(xiàn)隨機(jī)化過程,代價是整體輸出本底噪聲會略微增加。但是,在大多數(shù)DDS系統(tǒng)中,有足夠的靈活性可以選擇不同的頻率比,因此不需要擾動。

圖9:向DDS系統(tǒng)注入數(shù)字?jǐn)_動以使量化噪聲隨機(jī)化并提高SFDR

長按二維碼識別關(guān)注

電子路上一起走!

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • DDS
    DDS
    +關(guān)注

    關(guān)注

    21

    文章

    627

    瀏覽量

    152422
  • 時鐘驅(qū)動器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    32

    瀏覽量

    13804
  • 相位累加器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    10

    瀏覽量

    9171

原文標(biāo)題:一文看懂DDS原理、混疊、幅度調(diào)制

文章出處:【微信號:edn-china,微信公眾號:EDN電子技術(shù)設(shè)計(jì)】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關(guān)推薦

    [轉(zhuǎn)帖]儀器儀表應(yīng)用領(lǐng)域

    儀器儀表應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,覆蓋了工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通、科技、環(huán)保、國防、文教衛(wèi)生、人民生活等各方面,國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)各行各業(yè)的運(yùn)行過程承擔(dān)著把關(guān)者和指導(dǎo)者的任務(wù)。由于其地位特殊、作用大,對國民
    發(fā)表于 03-16 15:50

    電力儀器儀表的市場需求和覆蓋范圍

    建設(shè)等行業(yè)提供了大量優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品及完善的售后服務(wù),在業(yè)界享有較高的知名度。電力測試設(shè)備是電力工程檢測中一個非常重要的環(huán)節(jié),電力儀器儀表電網(wǎng)建設(shè)中正發(fā)揮著十分重要的作用,而隨著智能電網(wǎng)建設(shè)的深入,對其
    發(fā)表于 05-22 14:40

    數(shù)字信號處理技術(shù)儀器儀表的應(yīng)用

    交付用戶使用后現(xiàn)場進(jìn)行或通過Internet進(jìn)行。ISP技術(shù)的應(yīng)用,給儀器儀器儀表系統(tǒng)的設(shè)計(jì)帶來了革命性的變化。它使得儀器儀表的硬件
    發(fā)表于 05-17 09:40

    智方6000系儀器儀表銷售管理系統(tǒng)7.2

    智方6000系儀器儀表銷售管理系統(tǒng)(儀器儀表進(jìn)銷存管理,儀器儀表倉庫庫存管理,儀器儀表門市POS銷售管理)是智方科技公司總結(jié)目前廣大
    發(fā)表于 02-27 14:17 ?23次下載

    智能科技儀器儀表及測量的應(yīng)用

    技術(shù)的應(yīng)用正在全面滲入到儀器儀表工業(yè)。
    發(fā)表于 01-24 20:43 ?1220次閱讀

    無線通信常用儀器儀表使用方法

    無線通信常用儀器儀表使用方法
    發(fā)表于 01-24 17:21 ?30次下載

    dds系統(tǒng)的那些原理和知識

    DDS架構(gòu)基本原理隨著數(shù)字技術(shù)儀器儀表通信系統(tǒng)的廣泛使用,可從參考頻率源產(chǎn)生多個頻率的數(shù)字
    的頭像 發(fā)表于 11-14 10:00 ?1.1w次閱讀
    <b class='flag-5'>dds</b><b class='flag-5'>系統(tǒng)</b>的那些原理和知識

    Xilinx FPGA儀器儀表的應(yīng)用

    2013首屆儀器儀表器件選型技術(shù)研討會(http://www.eepw.com.cn/event/action/instrument2013/),視頻題目:Xilinx FPGA儀器儀表
    的頭像 發(fā)表于 05-24 15:53 ?5253次閱讀

    儀器儀表行業(yè)前景如何 2019年儀器儀表行業(yè)現(xiàn)狀分析

    儀器儀表應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,覆蓋了工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通、科技、環(huán)保、國防、文教衛(wèi)生、人民生活等各方面,國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)各行各業(yè)的運(yùn)行過程承擔(dān)著把關(guān)者和指導(dǎo)者的任務(wù)。根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB
    發(fā)表于 10-10 15:06 ?1.2w次閱讀

    工控系統(tǒng)儀器儀表的智能化將成為趨勢

    控制系統(tǒng),儀器儀表作為其構(gòu)成元素,它的技術(shù)進(jìn)展是跟隨控制系統(tǒng)技術(shù)的發(fā)展而發(fā)展的。目前,控制理論已發(fā)展到智能控制的新階段,自動化
    發(fā)表于 10-08 14:34 ?1603次閱讀

    儀器儀表水及廢水的應(yīng)用

    儀器儀表水及廢水的應(yīng)用說明。
    發(fā)表于 05-11 11:54 ?6次下載

    通信儀器儀表應(yīng)如何管理

    通信儀器儀表應(yīng)如何管理?
    發(fā)表于 10-01 09:13 ?996次閱讀

    OpenHarmony系統(tǒng)儀器儀表領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)AD波形采集顯式

    近日,結(jié)合凌智電子超過20年的儀器儀表研發(fā)經(jīng)驗(yàn),基于小凌派開發(fā)板和ADS1256模塊,我們首次實(shí)現(xiàn)了OpenHarmony系統(tǒng)儀器儀表領(lǐng)域的AD波形采集和顯示功能。這為以后的Open
    的頭像 發(fā)表于 02-24 09:29 ?1390次閱讀
    OpenHarmony<b class='flag-5'>系統(tǒng)</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>儀器儀表</b>領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)AD波形采集顯式

    儀器儀表包括哪些

    儀器儀表。 廣義來說,儀器儀表也可具有自動控制、報警、信號傳遞和數(shù)據(jù)處理等功能,例如用于工業(yè)生產(chǎn)過程自動控制的氣動調(diào)節(jié)儀表,和電動調(diào)節(jié)儀表
    發(fā)表于 04-20 15:01 ?3193次閱讀

    先積產(chǎn)品儀器儀表領(lǐng)域的應(yīng)用

    先積產(chǎn)品儀器儀表的應(yīng)用儀器儀表是用于檢查、測量、控制、分析、計(jì)算和顯示被測對象的物理量、化學(xué)量、生物量、電參數(shù)、幾何量及其運(yùn)動狀態(tài)的器具或裝置。按照國家統(tǒng)計(jì)局的產(chǎn)業(yè)分類,
    的頭像 發(fā)表于 11-01 08:24 ?617次閱讀
    先積產(chǎn)品<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>儀器儀表</b>領(lǐng)域的應(yīng)用