在科技日新月異的今天,我們已經習慣了使用各種精確的測量設備來衡量時間。其中,原子鐘因其超高的精度和穩定性,一直被廣泛應用于時間計量領域。然而,隨著科技的發展,一種新的原子鐘——芯片原子鐘,正在逐漸
2025-12-09 16:49:11
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9852 - Surface Mount Reed Relays - List of Unclassifed Manufacturers
2022-11-04 17:22:44
9852-03-10 - Surface Mount Reed Relays - List of Unclassifed Manufacturers
2022-11-04 17:22:44
9852-03-20 - Surface Mount Reed Relays - List of Unclassifed Manufacturers
2022-11-04 17:22:44
9852-05-00 - Surface Mount Reed Relays - List of Unclassifed Manufacturers
2022-11-04 17:22:44
信號測試譜小結直接數字合成(DDS)技術是近些年來出現的一種頻率合成方法,對于被動型銣原子頻標中的綜合器部分,應用全數字DDS芯片設計,具有體積小、價格低、頻率分辨率高、快速換頻、易于智能控制等突出特點
2011-08-10 11:06:00
AD9852芯片在原子頻標中的應用
2021-04-06 09:19:02
最近在用AD9852做一款信號發生器,電路參考的AD公司官方的評估板。焊接好了后,上電發現AD9852芯片溫度上升很快,檢查了電路連接,沒有什么短路之類的問題。后來在網上搜索了下,發現有說這個芯片發熱量大,但是我只是上電,并沒有對寄存器進行配置。想問一下,這款芯片上電后正常的溫度范圍大概多高?
2018-11-30 10:07:20
1.7-3V了,這是正常的現象嗎???我知道信號中有直流成分,加隔直電容可去掉,但問題是需不需要去掉啊! 我是在做AD9852的信號發生器,出不來波,我懷疑差分時鐘有問題!! 望高手指點,謝謝。
2011-08-15 15:41:30
AD9852復位后的內部更新脈沖頻率理論上應該為一個32位的減計數器,時鐘頻率為系統時鐘的一半。我以前自己手動焊接了一塊,測試結果的確如此,如今畫了一塊PCB,買了幾塊AD9852,結果復位后內部
2018-09-25 11:28:44
AD9852正常工作中,如遇到強脈沖干擾就會造成輸出信號消失,重新上電后信號又正常,如再次遇到干擾還會出現此情況
2019-01-03 16:17:01
關于AD7893SQ-10/883B芯片打印問題說明,之前購買了批次是1412的芯片,是雙標打印,后面購買了批次是1620的芯片,確實單標打印,請問有資料可以說明這種打印差異是否存在么?謝謝!
2018-08-22 09:52:54
我一個引腳標2個網絡標號,出現警告,編譯器的意思是我標多了,我在網上查,他們說一個引腳只能標一個網絡標號,可是我看原子哥的電路圖,一個引腳標了好幾個,而且都有電氣連接,請問這個警告怎么解決掉?
2019-08-23 00:16:54
現在用AD9852DDS做一個頻率轉換,系統頻率為100MHz,使DDS從7.幾轉換到6.幾MHz,發現頻率轉換的時間不固定。為了測試方便,假定頻率從0Hz變為5MHz,可以明顯看到5MHz的信號
2018-11-28 09:33:54
ELM9852AA - VOLTAGE REGULATOR - List of Unclassifed Manufacturers
2022-11-04 17:22:44
ELM9852BA - VOLTAGE REGULATOR - List of Unclassifed Manufacturers
2022-11-04 17:22:44
銣原子頻標作為高精度的基準頻率源是很多檢定規程中都會提到的計量器具。廣泛應用于無線電導航與定位、數字通訊工程、時間頻率測量等領域。今天主要介紹一下GNSS馴服銣原子頻率的原理及其相關的幾點重要指標
2025-05-07 10:26:08
MS***監控攝像機鏡頭驅動馬達芯片 國產芯片對標哪款進口產品國產芯片必須實現換道超車 才能不被其他國家牽制,這款芯片對標的是哪個進口芯片,未來能夠替代哪款進口芯片?
2020-11-03 11:43:27
轉化成系統所需的差分時鐘信號。為了實現參考時鐘同步,令2片AD9852合用一個晶振,晶振輸出的信號先分別傳給兩個差分時鐘生成器,經過轉化后輸入2片AD9852。為了使每片AD9852參考時鐘信號在傳輸過程中
2012-04-18 11:07:36
哪個有AD9852的實用說明書?
2008-11-18 09:06:53
1.5ns之間。我的問題是這一要求是否過于嚴格,我在ti器件中沒有找到能滿足如此高要求時序的d觸發器。還是我的理解錯誤?只需要滿足EXT I/O UPDATE CLK同時發生在各片DDS即可嗎?期待您的解答。
2018-09-29 15:36:31
如題,很急,希望各位大神幫幫忙,跪謝!就是怎么用Verilog編程控制DDS芯片AD9852,通過向AD9852寫頻率控制字,相位控制字,幅度控制字實現波形的輸出?各位大神多多指點,實在不知從何下手
2015-04-25 21:56:50
AD9852AD9852和TMS320C6701TMS320C6701簡介TMS320C6701TMS320C6701與AD9852AD9852接口電路三片AD9852同步工作的關鍵技術AD9852的操作控制時序
2021-04-23 06:44:25
求問大神,怎樣編寫LabVIEW程序通過一個Ginkgo的USB-SPI適配器控制AD9852,實現頻率輸出?
2015-07-07 10:53:40
AD9852資料,需要可以看看
2013-09-01 09:31:41
主要元器件清單: DDS 模塊(例如 AD9852 或 AD9854) 直徑 0.5mm~2mm 的漆包線 大容量耐高壓電容 大電流可控硅 超聲波測距傳感器 高度傳感器 光電等可探測物體形狀的傳感器
2014-08-29 09:00:36
請問AD9852和AD9854有什么區別?[size=13.3333px]AD9854可完全兼容AD9852到什么程度?
2018-09-13 11:00:39
AD9852四個輸出口有什么差別?是不是IOUT1是余弦輸出,IOUT2是DAC控制輸出,需要設置DAC控制寄存器?
2025-01-16 06:59:29
AD9852正常工作中有信號輸出,當遇到干擾時輸出信號突然消失
2019-01-03 15:48:48
請問,該芯片的IIP3指標是如何測試出來的? AD9364Datasheet 第21頁 圖381)由注釋和本章節相關描述判斷工作模式為LTE20M,RX頻點2400M;2)f1=30M,f2=61M
2018-09-06 14:32:16
請問在single tone模式下,為什么ad9852的輸出始終為24MHz 左右,無論怎么改變FTW也沒用?感覺控制寄存器命令都已經寫進去了?不知道還有什么地方設置的不對?求幫助!
2018-09-12 10:19:03
怎么設計一種任意信號發生器?基于DSP與AD9852的任意信號發生器是如何設計實現的?如何實現TMS320LF2407A與AD9852的硬件接口電路?
2021-04-15 06:09:35
保持和濾波,唯一回復出該頻率的模擬信號。與其他頻率合成方法相比,直接數字頻率合成器具有頻率街邊速度快、頻率分辨率高、輸出相位連續、可編程和全數字化、便于集成等優點。本文在分析了DDS的基本原理的基礎上,提出了一種基于DDS芯片AD9852的雷達回波模擬器的設計。
2019-08-20 07:45:53
The AD9852 digital synthesizer is a highly integrated device that uses advanced DDS technology
2008-10-20 08:30:16
57 AD9852是由ADI公司生產的高性能DDS芯片,主要由DDS核心、寄存器、DAC、數字乘法器、反辛格函數濾波器、比較器、I/O接口等電路組成。其系統功能框圖如圖2所示。
2008-10-20 08:34:07
312 基于AD9852的調制信號發生器的設計等幾篇應用文章,方便網友朋友學習使用AD9852。DDS原理與AD9852的結構 基本的DDS是在高速存儲器中放入正弦函數-相位數據表格,經過查表操作
2008-10-20 08:44:33
79 掃頻測量技術內容主要有掃頻技術,頻標技術,顯示器原理,掃頻技術在頻譜分析中的應用,微波網絡特性的掃頻測量,通信系統傳輸特性的掃頻測量。
2008-12-07 11:45:23
0 】時頻分布級數法在保持高時頻分辨率的前提下,有效抑制了Wigner分布的交叉項,但運算量問題制約了其在工程應用中的普及。該文在對時頻原子基函數進行研究的基礎上,利用
2009-03-10 20:35:59
21 本文介紹了直接數字頻率合成技術的發展及原理,重點分析了DDS芯片AD9851的原理及其在跳頻系統中的應用.
2009-04-30 17:19:23
31 用DDS技術設計HDTV選臺電路:首先闡述了直接數字式頻率合成DDS技術的基本原理,重點介紹了DDS單片集成電路AD9852的特點與功能,并利用它設計實現了一個HDTV選臺電路。【關鍵詞】
2009-08-21 22:33:43
22 基于DDS芯片的多頻阻抗激勵源的設計:目的:設計一個采用直接數字合成技術的電流模式多頻阻抗激勵源。方法:作者設計了基于DDS芯片AD9850的波形發生單元和基于AD844的電壓電流轉
2009-10-27 17:41:12
32 銣原子頻率標準通用技術條件 GB/T 12498-1990
本標準適用于各型號銣頻標的產品設計、生產和使用。制訂各型號銣頻標產品標準應符合本技術條件規定的要求。
2010-05-08 15:05:30
3 銣原子鐘產品特點微型化+5V供電兼容SA.3X系列原子鐘關鍵指標頻率準確度:優于5E-11頻率漂移率:優于5E-12頻率重現性:優于2E-11MTBF :> 10000h
2023-12-20 16:07:17
芯片原子鐘賽思是一家為萬物互聯同頻的時頻科技企業,基于業界的時頻科研與方案能力,賽思打造出軟硬一體化的時頻產品體系,面向電力、交通、通信、智能樓宇、數據中心、前沿領域等核心場景提供解決方案,持續為
2023-12-25 14:31:21
芯片原子鐘賽思是一家為萬物互聯同頻的時頻科技企業,基于業界的時頻科研與方案能力,賽思打造出軟硬一體化的時頻產品體系,面向電力、交通、通信、智能樓宇、數據中心、前沿領域等核心場景提供解決方案,持續為
2024-02-02 09:39:57
摘 要: 本文介紹了零中頻接收機的原理,以及基于高性能調制解調芯片HFA3787的類零中頻接收機的設計與實現。
2006-03-11 13:17:27
2342 
什么是零中頻技術
首先明確,零中頻可以說是一種技術,引申出來零中頻電路,再引零中頻電路出來的信號(零中頻信號I,Q) 1. 零中頻技術的發展
2008-06-16 13:39:48
4908 直接數字式頻率合成(DDS)技術是繼直接頻率合成和間接頻率合成之后,隨著數字集成電路和微電子技術的發展而迅速發展起來的第三代頻率合成技術。DDS技術具有相對帶寬寬、頻
2008-12-11 14:26:51
1746 高度穩定的頻率、相位和幅度可編程余弦輸出,可用作通信、雷達和許多其他應用中的捷變 LO。AD9852 的創新型高速 DDS 內核提供 48 位頻率分辨率(300 M
2025-03-19 10:23:50
星載MEMS原子鐘穩頻系統的優化及實驗研究
1 引言 相干布居俘獲CPT(Coherent Population Trapping)是原子與相干光相互作用所產生的一種量子干涉現象。利用高分辨CPT
2009-11-03 10:10:52
1632 
基于AD9852的基準源設計
0 引 言
直接數字頻率合成(DD6)是一種以固定的精確時鐘源為基準,利用數字處理模塊產生頻率和相位均可調的
2010-02-23 16:21:27
2030 
為了校準相控陣雷達的接收信道,設計出一種基于DDS的弱信號源。采用單片機和FPGA控制DDS芯片AD9852產生脈沖線性調頻與單頻連續波信號,單片機的并口接口提供初始化DDS的寄存器設置,
2011-05-03 18:14:07
82 直接數字合成(DDS)技術是近些年來出現的一種頻率合成方法,對于被動型銣原子頻標中的綜合器部分,應用全數字DDS芯片設計,具有體積小、價格低、頻率分辨率高、快速換頻、易于智能
2011-08-10 11:30:10
8252 
電子發燒友為大家提供了五頻標頻率標準發生器原理圖,本站還有其他相關資源,希望對您有所幫助!
2011-09-15 18:05:38
2639 
2012-06-14 07:24:10
39 2015-07-23 16:09:59
42 The AD9852 digital synthesizer is a highly integrated device that uses advanced DDS technology
2017-10-19 15:52:48
7 本文首先闡述了ad9852與ad9854兩者之間的區別,其次介紹了ad9852引腳圖及功能及應用電路,最后介紹了AD9854的特征、引腳功能及應用電路圖。
2018-05-17 08:54:38
11175 
了DDS的基本原理及DDS芯片的功能特點以及DDS芯片AD9852的結構、特點,并采用PIC單片機控制AD9852, 實現了跳頻頻率合成器。
2019-01-18 13:51:26
5 本文介紹了利用高性能DDS芯片AD9852設計和實現的數字頻率合成器;研究了利用MCU通用I0口仿真SPI串口通信實現對AD9852進行控制的方案,解決了AD9852控制困難的問題;并給出了主要測試結果。
2019-07-18 08:00:00
6 該系統選用的數字信號處理芯片(DSP)是TI公司生產的高速浮點TMS320C6701,其內部CPU集成了8個并行功能單元,配有32個32位通用寄存器,它在6ns周期時間里最多可同時執行8條32位指令
2020-04-07 09:30:54
2560 
DDS是一種直接對參考時鐘進行抽樣、數字化,然后用數字計算技術產生頻率的頻率合成方法。它的工作原理是在采樣頻率一定的條件下,通過控制兩次連續采樣之間的相位增量(不得大于π)來改變所得的離散序列的頻率,然后經保持和濾波,唯一地恢復出該頻率的模擬信號。DDS的工作原理框圖如圖1所示。
2020-07-21 09:21:06
2944 
資源豐富、運算速度更快等優點。AD9852型DDS在ARM控制下能產生0~100 MHz掃頻信號,經試驗數據分析得到信號精度達到0.5×10-6,基本滿足設計要求。該系統將以其小巧、快速、操作方便、等優點被廣泛采用。
2020-09-10 09:34:02
3836 
新華社報道,近期中國科學院精密測量科學與技術創新研究院成功研發 24 億年不差一秒的車載光頻標。 中國科學院精密測量科學與技術創新研究院高克林研究員團隊經過 10 多年努力,突破一系列關鍵技術
2020-12-03 11:22:32
2436 AD9852參考代碼
2021-03-18 11:08:40
16 AN-605: 同步多個基于DDS的頻率合成器AD9852
2021-03-19 09:08:03
0 PLL中的分頻比N來實現輸出頻率的跳頻的,但無法避免縮短環路鎖定時間與提高頻率分辨率的矛盾,因此很難同時滿足高速和高精確度的要求。
2021-03-22 10:43:34
5144 
AD9852評估板原理圖
2021-04-23 11:40:59
19 AD9854/AD9852評估板說明
2021-05-11 14:31:29
15 時間和頻率精密儀器的一些最常見應用包括測量晶體振蕩器、原子頻標及其他高性能信號源的輸出頻率、相位噪聲和頻率穩定性。本應用筆記展示了如何使用53100A相位噪聲分析儀以前所未有的經濟簡便方式來執行這些基本任務,僅用這一臺儀器即可完成幾臺儀器的工作。
2021-06-02 11:10:07
30 本接收模塊中比較關鍵的是TA31136中頻解調芯片,它是第二中頻檢測器。TA31136主要用來進行二次混頻并解調出基頻信號,然后再用運算放大器TL062將基頻信號進行電平轉換后送到通信板處理。
2021-06-03 09:28:06
23 View the reference design for AD9852/PCB. http://www.3532n.com/soft/ has thousands of reference designs to help bring your project to life.
2021-07-07 16:18:56
5 基于AD9852數字頻率合成器評估板設計
2021-10-25 15:36:01
1 一個優良的時間頻率測量系統,應該是測量儀器的高分辨率和頻率標準參考的準確度等級要高,二者匹配達到測量的高精度、誤差小是根據檢規的要求,用頻差倍增法進行頻標參數測試;為保證測試數據的可靠性,參考頻標指標應優于被測頻標指標一個數量級。SYN5609A型頻標比對測量系統。
2022-06-23 09:11:07
2117 AD9852數字合成器是一種高度集成的設備采用先進的DDS技術,結合內部高速、高性能D/A轉換器,形成數字可編程敏捷合成器功能。當提及AD9852是一個精確的時鐘源,頻率、相位、振幅、可編程余弦輸出
2022-09-05 10:50:03
2 在全球定位、通訊系統和科學研究中,精確的時間測量是不可或缺的。自從1949年第一臺原子鐘問世以來,原子鐘技術經歷了巨大的演變。近年來,芯片原子鐘作為最新的創新,其微型化和高精度特性成為了科技前沿的熱點。本文將深入探討芯片原子鐘的技術原理、應用前景和可能面臨的挑戰。
2023-11-06 13:46:30
3085 
,常見的量子計算芯片中,無論是超導、離子阱,還是光子芯片,都是肉眼可見的。而原子級量子集成電路,則需要通過掃描隧道顯微鏡等工具才能一探究竟。
2023-12-21 09:58:00
2044 
隨著科技的飛速發展,時間計量技術也在不斷地進步。在這個日新月異的時代,芯片原子鐘作為一種高精度的時間計量工具,正逐漸成為各個領域的熱門選擇。本文將詳細介紹芯片原子鐘的應用優勢以及在不同場景下
2025-08-05 14:33:35
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10月14日晚間,成都華微披露了發布兩收兩發射頻捷變收發芯片的公告。公告稱,公司研發的HWD9361型射頻收發芯片是一款兩收兩發、最大帶寬56MHz(兆赫)的零中頻射頻捷變收發器,是公司在零中頻射頻
2025-10-15 13:49:37
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在科技日新月異的今天,我們已經習慣了使用各種精確的測量設備來衡量時間。其中,原子鐘因其超高的精度和穩定性,一直被廣泛應用于時間計量領域。然而,隨著科技的發展,一種新的原子鐘——芯片原子鐘,正在逐漸
2025-11-04 16:40:18
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北斗衛星銣原子頻標憑借“北斗授時+銣原子鐘”的雙重優勢,既能通過衛星信號實現遠程時間溯源,又能依托銣原子能級躍遷的固有穩定性提供持續可靠的頻率輸出,成為計量實驗室、法定計量機構及高端工業測試
2025-11-18 18:04:16
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在現代科技的快速發展中,時間精度的重要性日益凸顯。無論是通信、導航,還是科學研究,精準的時間同步都是不可或缺的。而芯片原子鐘作為一種高精度計時設備,正以其小型化、低功耗和高穩定性的特點,逐漸成為多個
2025-12-18 15:42:14
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