这是ad9851的串行和并行驱动程序,经调试可用,接口有详细说明
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AD9850/AD9851模块是采用ADI应用最广泛的DDS(AD9850和AD9851)制作的模块。
ADI的性能就不用多说了。
模块主要参考AD9850和AD9851的资料做的。
主要功能特点:*模块能够输出正弦波和方波,2个正弦波和2个方波输出。
AD9850:0-40MHzAD9851:0-70MHz频率在20-30MHz后谐波越来越大,波形会越来越不干净。
方波:0-1MHz*采用70MHz的低通滤波器,使波形的SN比更好*并口和串口数据输入可以通过一个跳帽选择*产生DA基准的管脚(PIN12)引出,方便做输出波形的幅度调节应用。
*比较器的基准输入端电压由可变电阻产生,调节该电阻可以得到不同的占空比方波*AD9850模块采用125MHz的有源晶振,AD9851模块采用30MHZ的有源晶振
2024/8/18 6:23:57 5KB ad9850
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基于AD9850/AD9851的扫频信号源设计与实现
2024/2/13 19:12:17 413KB AD9850/AD9851 扫频信号源
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本人参加2019年全国大学生电子设计竞赛,做的题是C题线路负载即故障检测装置,获得国家一等奖。
使用DDS扫频技术,用AD9851通过STM32使用IIC协议输出不同频率的正弦波,通过一系列信号调制电路后,在线路二端口网络进行检测,采集电压频率值,通过STM32进行信号处理,得到不同的端口负载信息和网络识别。
2023/7/27 18:36:58 9.49MB 电赛 国奖
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硬件语言Verilog写的AD9851调试代码,基于CycloneII代板写运行的,外面有调试残缺的工程,亲测可用。
2023/4/16 2:52:29 5.69MB AD9851
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基于对于STM32的末了学习,自己编写了AD9851并行源代码,已经调试告成
2023/4/7 20:15:40 5.4MB AD9851 STM32
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本繁难电路特色测试仪由AD9851频率剖析器、STC89C52RC主抑制器、LM324放大追寻器组成。
经由对于被测电路的实际盘算患上出放大倍数以及被测参数的实际值,进而付与高分说率AD芯片xpt2046举行数据收集,将收集到的数据分别与DDS输入的两路正交信号经由模拟乘法器举行乘法混频,经由低通滤波器患上到含有幅频特色与相频特色的直流份量,再由高精度A/D转换器传递给STC89C52RC主抑制器,由主抑制器对于所测数据举行阐发处置,最终测患上特定放大器电路的特色,进而分辨该放大器由于元器件变更而引起缺陷或者变更的原因,并同时经由LCD12864绘制响应的频幅特色曲线,从而实现对于被测电路的特色测试。
2023/3/26 13:09:03 1.1MB AD9851 LM324 DDS
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本人基于对STM32的初步进修,根据51源码,编写STM32驱动AD9851的串口源代码,开发环境Keil4,以调试成功
2017/8/21 19:38:07 5.38MB STM32 AD9851
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采用DDS技术,以AD9851芯片为核心,LCD12864液晶为显示模块,采用矩阵键盘输入的函数信号发生器。
该信号发生器能够产生正弦波和方波,实现正弦波输出频率范围100Hz~10MHz,方波输出频率为100Hz~1MHz,频率分辨率为0.04Hz,在频率范围内实现步进调理和任意调理两种控制方式并可显示产生的波形的频率和步进单位等信息。
该信号发生器具有频率稳定,变频快速,幅值稳定,波形失真度低,电路结构简单,体积小,功耗低,价格低廉等特点。
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ad9851——DDS包含程序STM32程序C51程序以及资料,STM32程序有本人亲身调试。
2020/2/19 18:03:14 5.19MB ad9851 DDS 程序STM32 C51
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡