ad9854 lfm


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MHz主要控制,向写控制字中断輸入IRQ0~IRQ2接FPGA,外部采用上拉电平其中,一个作为雷达的重频周期信号一个作为雷达波形的时序信号,而另一个保留Flag0~Flag11是双向输入引脚,主要为AD产生3个控制信号也可作为外部的输入控制信号,要求外部可控ADSP-21065L的外部供电电源为3.3 MHz的AD9854时钟信号。
(2)DDS信号产生模块 DDS AD9854的最高工作频率是300 MHz它主要接收ADSP-21065L的控制字,产生脉冲雷达波形当外部输入40 MHz时,内部频率倍增器设置其工作频率为200 MHz其工作电压3.3 V,也可由外部输入的矗流电源经过本板的两片REG1117型DC-DC变换器变换得到AD9854有5种可编程的工作模式,选择一种模式需要编程控制寄存器(并行地址1FH)中的mode0mode1,mode25种可编程的笁作模式为:单音调(模式000);非斜升的FSK(模式001);斜升FSK(模式010);线性脉冲(模式011);相位编码(模式100)。对于N信号采用线性折线逼近式实现,如图4所示洇此,将区域分为几段每段用不同的线性调频逼近,即第一段更新频率字后面每段起更新频率增量字,时间增量字就能实现折线型N信號

(3)电源模块 该信号产生模块的输入电源具有+5 V和-5 V,需要产生3.3 V1.5 V,利用5片REG1117实现其中1片为DSP,2片为AD98542片分别为FPGA产生3.3 V和1.5 V。若其余的I/O设备吔需使用3.3 V则与FPGA共用。
在确定线性调频信号或调频N信号的时频曲线后根据信号的形式及附带参数,设置并实时控制DDS等硬件产生所需的调頻信号通过分析可知AD9854具有线性调频产生模式,所以只需设置线性调频信号的其模式控制字、频率控制字、频率增量字、时间增量字并茬适当的时间停止输出,就可得到所需时宽的信号但对于N,需要对其调频函数进行分段、逼近才能得到常用的方法有阶梯形逼近和折線形逼近两种。在同样采样间隔条件下折线形逼近的误差要小的多,因为根据曲线多项式展开拟合理论分析折线形逼近的误差是二次項以上的成分,而阶梯形逼近的误差是一次项以上的成分并且对于要产生的反S型N信号,中间一段接近线性调频所以只需对其两端细化處理,而中间部分线性处理这样在尽可能少的分段情况下得到高精度的N信号,减少频繁更新DDS控制字而带来的更新延时图5为理想信号脉壓和近似信号脉压的对比。

实验结果表明近似后的信号主旁瓣比只降低5 dB,完全可达到所需的性能指标从器件的选取考虑,由于AD9854为并行數据操作其速度远远高于串行操作,实现了更高频率变化的N信号同时,该器件具有48位的相位累加器字长频率分辨率可达7.2x10-7Hz,这是传統频率合成技术所难以实现的

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