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1)  DDS
直接频率合成
1.
Synchronous Output of Relaying Protector Based on DDS;
基于直接频率合成技术的继电保护器同步输出
2.
In this paper, the basic principles of direct digital synthesis technology is first introduced, then a new method of minimum shift keying modulation which is based on DDS and differential demodulation is introduced.
阐述了DDS(直接频率合成)的基本理论,并对其理论实现做了详尽的理论分析。
3.
This dissertation focuses on the realization of L-band sweep signal source based on Direct Digital Synthesis (DDS) and Phase Locked Loop (PLL).
本文采用直接频率合成(DDS)和锁相环(PLL)相结合的频率合成技术,设计出L波段扫频源。
2)  direct digital frequency synthesis
直接频率合成
1.
In order to solve the sequential control excursion and signal degradation of six-stance electromagnetic sensitivity position system caused by temperature influence,a sequential sine signal generator based on direct digital frequency synthesis and CPLD(complex programmbale logic device) digital control technology was designed.
为解决六自由度电磁敏感定位系统信号发生电路模拟器件受温度影响产生的时序控制漂移与正弦信号质量降低的问题,根据直接频率合成技术DDS(direct digital frequency synthesis)原理,采用CPLD(complex programmbale logic device)数字控制技术,设计了一种新型的时序正弦信号发生电路。
2.
The difference between direct digital frequency synthesis and conventional frequency synthesis technology is analyzed A new method which is able to improve the clock s precision in DAC system is propose
从介绍 DDS的原理出发 ,将 DDS与 PL L做一些比较 ,分析了直接频率合成技术和传统频率合成技术之间的不同 ,提出了一个用直接频率合成技术的方法来提高 DAC系统中时钟准确性。
3)  direct frequency synthesis
直接频率合成
1.
Base on the discussion of three kinds of basic technique of frequency synthesis such as direct frequency synthesis , phase-locked loop and direct digital synthesis, and several implementation technique of frequency synthesizer, a design of frequency synthesizer combining direct digital synthesis with a chain of frequency multiplier is given.
在对直接频率合成、锁相环频率合成和直接数字频率合成三种基本频率合成技术,以及目前常用跳频频率合成器技术方案进行简要分析和对比的基础上,提出了一种由直接数字频率合成和倍频链构成的适用于超高速跳频的频率合成器设计方案,较好地解决了在保证频率高速切换条件下达到超高速跳频频率合成器输出频谱纯度要求的技术难点,并给出了采用该方案的具体实验结果。
4)  direct digital synthesize(DDS)
直接频率合成
1.
It s adopt the latest technic of direct digital synthesize(DDS),at the same time it s link the konwledge of electric power, compute,automation together,in order to meets to the power of special testing.
采用了最新的技术——直接频率合成技术,并结合电力电子、计算机、自动控制等多学科的知识,开发出了满足特种测试需要的可程控功率信号源。
5)  frequency modulation/direct digital synthesis
调频/直接数字频率合成
6)  direct digital synthesizer
直接数字频率合成
1.
To control a new type of piezoelectric ultrasonic micro dissection tool,frequency scope from ,amplitude scope,a driving power for piezoe lectric actuators are designed using direct digital synthesizer and direct curre nt amplifying principle.
针对一种新型压电陶瓷超声微切割工具,采用单片机与FPGA相结合的方法,主要利用直接数字频率合成和直流放大原理,设计了压电陶瓷微驱动与控制电路,实现了对压电陶瓷振动频率及振动幅值的控制与调节。
2.
Based on the direct digital synthesizer(DDS),the algorithm uses the structure of DPLL comprised of lead-lag phase detector for timing recovery.
基于直接数字频率合成技术,该算法利用超前-滞后型鉴相器组成时钟恢复数字锁相环路,并采用由时域分析得到的一些方法扩大捕捉范围、降低时钟抖动。
3.
This paper introduces of a sinewave generator based on MSC51 and DD(SDirect Digital Synthesizer).
介绍了一种基于51单片机和直接数字频率合成器(DDS)技术构建正弦信号发生器的设计。
补充资料:频率合成
      用一个或数个高频率稳定度的参考频率源,产生多个与参考频率稳定度相同或接近的新频率的技术。频率合成技术不但能提高通信频率和通信设备的稳定度、准确度,而且还能满足通信自动化对频率可控和存储的要求,以及抗干扰对快速跳频的要求。
  
  早期的频率合成是用多晶体直接合成,以后发展成用一个高稳定参考源来合成多个频率。20世纪50年代出现了间接频率合成技术。但在使用频段上,直到50年代中期仍局限于短波范围。60年代中期,带有可变分频的数字锁相式频率合成器问世。60年代后期,全晶体管化的微波频率合成技术已应用于通信设备。随着大规模集成电路的发展,新的全数字化的频率合成技术得以实现。80年代频率合成技术进入毫米波范围。频率合成技术广泛用于通信、导航、雷达和测量等设备中。测量设备采用频率合成技术能提高测量精度,并易于与微处理机相结合,实现测量的自动化。
  
  用频率合成技术制成的信号源称为频率合成器。频率合成分为直接频率合成和间接频率合成。
  
  直接频率合成  用混频器、倍频器和分频器实现频率间的加、减、乘、除来产生新频率,并靠滤波器选择使信号纯净。图1是直接合成式频率合成器的原理图,用插入除10的分频器来获得十进位。当开关S1、S2都在1位时,频率合成器输出频率为
  
  
  当开关S1、S2都在10位时,频率合成器输出频率为
  由此可知,频率合成器的输出频段为0~9.9fr,分辨率为式中。fR是参考源频率,n1、n2、m根据电路实现的可能和有利情况来选择。直接合成的分辨率高,转换时间短,频段宽,相位噪声小,但设备大而且复杂,成本高。全数字化的直接合成利用计算机技术,其分辨率高,转换速度可小到 1纳秒,但最高频率仅为参考源频率的四分之一,而且还与所采用器件的转换速度有关。
  
  间接频率合成  用锁相环迫使压控振荡器 (VCO)的频率锁定在高稳定的参考频率上,从而获得多个稳定频率,故又称锁相式频率合成。图2是数字锁相式频率合成器的基本形式,它由压控振荡器、鉴相器、可变分频器和环路滤波器组成。压控振荡器的输出信号经可变分频器分频后在鉴相器内与参考信号比相。当压控振荡器发生频率漂移时,鉴相器输出的控制电压也随之变化,从而使压控振荡器频率始终锁定在N倍的参考频率上。锁定条件为
  
  因得  从上式可以看出,改变可变分频器的分频比n,便可改变频率合成器的输出频率。在实用中为了提高分辨率,间接式频率合成器常采用多个锁相环的形式。间接频率合成器的体积小、成本低、相位噪声较小,但分辨率不甚高,频率转换时间较长,通常大于1毫秒。在通信和测量设备中,主要采用这种类型的合成技术。
  
  图1、图2中的两种频率合成方案,均只采用一个参考频率源,故可选用频率标准作参考源,从而使频率合成器获得极高的频率稳定度。
  
  
  

参考书目
   V.马纳西威治著,郑绳楦等译:《频率合成器──理论与设计》, 机械工业出版社,北京,1982。(V.Manassewitsch,Frequency Synthesizers,Theory and Design,2nd ed.,John Wiley,New York,1980.)
  

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