怎么在波形图上看常相位角元件?

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噪声&&包括相位噪声 - 数字频率合成精解:用DDS器件产生高质量波形
来源:本站整理
作者:秩名日 09:52
[导读] 噪声包括相位噪声 采样系统的噪声取决于诸多因素,首要因素是参考时钟抖动,这种抖动表现为基波信号上的相位噪声。在DDS系统中,截断相位寄存器输
  噪声&&包括相位噪声
  采样系统的噪声取决于诸多因素,首要因素是参考时钟抖动,这种抖动表现为基波信号上的相位噪声。在DDS系统中,截断相位寄存器输出可能带来因代码而异的系统误差。二进制字不会导致截断误差。但对于非二进制字,相位噪声截断误差会在频谱中产生杂散。杂散的频率/幅度取决于代码字。DAC的量化和线性误差也会给系统带来谐波噪声。时域误差(如欠冲/过冲和代码错误)都会加重输出信号的失真。
  DDS应用可以分为两大类:
  要求捷变频率源以进行数据编码和调制应用的通信和雷达系统
  要求通用频率合成功能以及可编程调谐、扫描和激励能力的测量、工业和光学应用
  两种情况下,都出现了一种走向更高频谱纯度(更低的相位噪声和更高的无杂散动态范围)的趋势,同时还存在低功耗和小尺寸的要求,以适应远程或电池供电设备的需求。
  调制/数据编码和同步中的DDS
  DDS产品首先出现于雷达和军事应用之中,其部分特性的发展(性能的提升、成本和尺寸等)已使DDS技术在调制和数据编码应用中日渐盛行。本节将讨论两种数据编码方案及其在DDS系统中的实现方式
  二进制频移键控 (BFSK,或简称FSK) 最简单的数据编码形式之一。数据的发射方式是使一个连续载波的频率在两个离散频率(一为二进制1,即传号,一为二进制0,即空号)之间变换。图4所示为数据和发射信号之间的关系。
  图4.二进制FSK调制。
  二进制1和0表示为两个不同的频率,分别为f0和f1。这种编码方案可以轻松在DDS器件中实现。代表输出频率的DDS频率调谐字被改变,以从将发射的1和0产生f0和f1。在ADI纯DDS产品系列中,至少有两款器件AD9834 和 AD9838另见附录),用户可以简单地将两个当前FSK频率调谐字编程进IC的嵌入式频率寄存器之中。要变换输出频率,则须用专用的引脚FSELECT选择含有相应调谐字的寄存器(见图5)
  图5.利用AD9834或AD9838 DDS的调谐字选择器实现FSK编码。
  相移键控(PSK) 是另一种简单的数据编码形式。在PSK中,载波的频率保持不变,通过改变发射信号的相位来传递信息。可以利用多种方案来实现PSK。最简单的方法通常称为二进制PSK(即BPSK),只采用两个信号相位:0&(逻辑1)和180&(逻辑0)。各位的状态取决于前一位的状态。如果波的相位不变,则信号状态将保持不变(低或高)。如果波的相位改变180&,即相位反转,则信号状态将改变(低变为高,或高变为低)。PSK编码可以轻松在DDS产品中实现,因为多数器件都有一个独立的输入寄存器(相位寄存器),可以加载相位值。该值被直接添加到载波的相位,而不改变其频率。更改该寄存器的内容将调制载波的相位,结果产生一个PSK输出。对于要求高速调制的应用,内置相位寄存器对的AD9834和AD9838允许其PSELECT引脚上的信号在预加载的相位寄存器之间变换,以根据需要调制载波。
  更复杂的PSK采用四个或八个波相位。这样,每当相位发生变化时,二进制数据的传输速率将高于BPSK调制。在四相位调制 (正交 PSK),中,可能的相位角度为0&, +90&, &90&, 和 +180&;每次相位变换可能代表两个信号因子AD9830, AD9831, AD9832, 和 AD9835 提供四个相位寄存器,通过连续更新寄存器的不同相位偏移,可以实现复杂的相位调制方案。
  以同步模式利用多个DDS元件实现I/Q功能
  许多应用要求产生两个或两个以上具有已知相位关系的正弦波或方波信号。一个常见的例子是同相和正交调制(I/Q),在这种技术中,在0&和90&相位角度从载波频率获得信号信息。可以用相同的源时钟来运行两个单独的DDS元件,以输出可以直接控制和操作其相位关系的信号。在图6中,用一个基准时钟对AD9838器件编程;相同的RESET引脚用于更新两个器件。这样,可以实现简单的I/Q调制
  RESET必须在上电后以及向DDS传输任何数据之前初始化。结果可将DDS输出置于已知相位,使其成为共同的参考角度,以便同步多个DDS器件。当新数据被同时送至多个DDS器件时,DDS之间可以保持相关相位关系,或者通过相位偏移寄存器可以预测性调整多个DDS之间的相对相位偏移。AD983x系列DDS产品拥有12位相位分辨率,有效分辨率为0.1&。
  图6.同步两个DDS元件。
  有关同步多个DDS器件的更多信息,请参阅应用笔记AN-605 同步多个基于DDS的频率合成器AD9852.
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已知平面简谐波在某一瞬时的波形图,如何判断质元的速度是正是负?相位在哪个象限?
提问者采纳
横坐标是X吗?如果是先看波的传播方向,再看某一点的运动趋势,再用旋转矢量图判断相位,也就是在哪个象限!如果不懂,请继续追问!
是X,沿X轴正向传播,运动趋势怎么看?就是因为不会用旋转矢量图所以总是无法确定出相位的正负,谢谢了
例如在平衡位置某点处,该点斜率为正,沿X轴正向传播,那么该点就有向下运动的趋势,表现为该时刻正好位于位移为零并向负方向(Y轴)运动,即位于矢量图的+二分之一π位置上!不懂 我可以发个课件给你!
提问者评价
太感谢了,真心有用
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楼主| 助理工程师(366) |
主题: &请教各位高手怎么从示波器的波形来判断出变压器相位是否反相
RT,请各位高手帮帮忙咯
1楼|&助理工程师 (366) |
2楼|&高级工程师 (3540) |
输入正弦波~可以用LCR电表~
看输入和输出波形的相位~
3楼|&助理工程师 (366) |
不是很明白,大师能否给个图看看,现在没有电桥仪就光看波形
7楼|&高级工程师 (3540) |
以正弦波为例~看输入输出波形相位~方波也一样
4楼|&专家 (42195) |
将需要判别同名端的两个绕组,随便找两个头短接在一起,然后再其中一个绕组没有连接的一头对连接端施加方波信号(方波幅值全正)比如384X的6脚输出脉冲。然后测量另一个绕组没有连在一起的端头,如果跟输入信号同方向(都是正的脉冲),那么连在一起的就是同名端。
5楼|&助理工程师 (366) |
王版主,这个好像有点烦了,应该可以测出来。但我那天听人家说从波形上就可以看出来不知道测哪一点。纠结了看来还是要问问了
6楼|&专家 (42195) |
这个麻烦吗?你所谓的波形是什么意思?有波形当然可以看出来,不过你也的有波形输入吧?我的方法就是短接两个短,输入一个波形,测输出波形,通过输入输出波形来分析相位,跟你说的难道不一样?
8楼|&工程师 (867) |
用个镊子和电桥可以很快测出来的
12楼|&专家 (42195) |
楼主说了他没有电桥。
9楼|&总工程师 (21768) |
一个很严重的问题:你怎么产生波形?
10楼|&本网技工 (149) |
有电流探头就好办了
11楼|&工程师 (697) |
13楼|&副总工程师 (8623) |
| 最新回复 15:10
整一高压器件用方波驱动,用低压供电开关变压器绕组,反射电压会↑很高,用示波器测波形电平判断同名端
世纪电源网热线:022- 传真:022- e-mail:21dy 邮编:300110
中国电源学会 地址:天津市南开区黄河道467号大通大厦16层(300110) 联系电话:022- 传真:022- e-mail:cpss
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相位突变异常
相位稳定度
相位稳定性
相位线性度
相位相干性
相位响应曲线
相位-相位扫描阵列
相位延迟失真
相位延迟特性
相位延迟网络
相位一致性
相位移前器
相位移滞延
相位与相位变化率跟踪器
相位预均衡
相位-增益指示器
相位振幅失真
相位中心偏置天线
相位的用法和样例:
鉴别器,鉴频器一种将输入信号的某一特征,如频率或相位转变为幅度变化装置,其变化大小因信号与标准或参考信号的不同程度而异
A device that converts a property of an input signal, such as frequency or phase, into an amplitude variation, depending on how the signal differs from a standard or reference signal.
我们可以说我们在这,有正相位而这有负相位。
So we would say we have a positive phase here and a negative phase there.
检查变压器的相位必须与系统相位一致.
Confirm the transformer and the system phase must be consistent.
文中给出了分离最小相位和最大相位因子的方法。
The method for separating minimum and maximum phase factors is given in this paper.
这个反应在液体相位发生。
The reaction occurs in the liquid phase of the system.
通常这相位显示出背叛跟对伴侣的无法忠贞。
Often this aspect shows disloyalty and a lack of faithfulness in the partner.
这相位显示出夸张跟混乱的倾向。
This aspect shows a tendency toward exaggeration and confusion.
相位解缠面临的困难之一是相位的不一致性。
An inconsistency is one of the engineering obstacles to unwrap phase.
相位分割由于在稳定方面的损失被当作。
Phase separation is regarded as a result of loss in stability.
IDCT域加窗APDF是一种零相位数字滤波器。
This kind of filters is zero phase filters.
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