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    频率合成技术起源于二十世纪30年代,至今己有七十多年的历史。所谓频率合成就是将具有高精度、高稳定度和低相位噪声等综合指标的参考频率源经过电路上的倍频、分频、混频等信号处理,以实现数学意义上的加、减、乘、除等四则运算,从而产生大量具有同样精确度的频率源。频率合成器是现代电子系统的重要组成部分,频率合成器即实现频率合成的电路。在雷达、通信和导航等领域中,频率合成器既作为发射机的激励信号源,同时也是接收机的本地振荡器。在测试设备中,它可作为标准信号源,在电子对抗设备中,可作为干扰信号发生器,因此频率合成器被人们称为许多电子系统的“心脏”。8627
    DDS技术是一种新频率合成方法,是频率合成技术的一次革命,Joseph Tierney等3人于1971年提了直接数字频率合成的思想,可惜的是由于当时微电子技术和数字信号处理技术的限制,DDS技术并没有得到足够重视,随着微电子技术和数字集成电路的发展以及电子工程领域的实际需要,DDS技术日益显露出它的优越性。
    目前基于DDS技术的应用主要有两个方面,一是DDS专用芯片集成(ASIC)方案,ADI公司为主要代表,二是基于FPGA技术模拟DDS原理方案,XILIXN和ALTERA公司的大规模FPGA为主要代表。
        自80年代以来各国都在研制DDS产品,随着基础电路制造工艺的逐步提高,通过采用先进的工艺和低功耗的设计,DDS的工作速度已经有了很大的提高并广泛的应用于各个领域。其中以AD公司的产品比较有代表性,如AD7008, AD9850,AD9851、AD9854, AD9858等,其系统时钟频率从30MHz到1 GHz不等。这些芯片还具有调制功能,如AD7008可以产生正交调制信号,AD9852也可以产生FSK,PSK、线性调频以及幅度调制的信号。芯片内部采用了优化设计,大多采用了流水技术,提高了相位累加器的工作频率,进一步提高了DDS芯片的输出频率。通过运用流水技术在保证相位累加器工作频率的前提下,相位累加器的字长可以设计的更长,如AD9852的相位累加器达到了48位。同时为了抑制杂散,这些芯片大多采用了随机抖动法来提高无杂散动态范围。
    运用DDS技术生产的DDS任意波形信号发生器是较新的一类信号源并已经广泛投入使用。它不仅能产生传统函数信号发生器能产生的正弦波、方波、三角波、锯齿波,还可以产生任意编辑的波形。由于DDS的自身特点,还可以很容易的产生一些数字调制信号,如FSK, PSK等,一些高端的信号发生器甚至可以产生通信信号。同时输出波形的频率分辨率、频率精度等指标也有很大的提高
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