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6.4ns刷新率!德思特DDS模塊如何實現(xiàn)極致精密的動態(tài)斜率控制?

虹科技術(shù) ? 來源:虹科技術(shù) ? 作者:虹科技術(shù) ? 2025-08-27 17:00 ? 次閱讀
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上一期內(nèi)容中,我們?yōu)榇蠹医榻B了如何調(diào)整DDS設(shè)置。本期德思特將帶大家進一步深入,**解析固有頻率與幅度斜率的相關(guān)知識,并探討頻率與幅度斜率中存在的量化誤差——包括時間量化誤差、行為時間誤差以及值量化誤差。**掌握這些概念,將幫助我們更全面地理解信號生成的精確性與穩(wěn)定性。

01

固有頻率

和斜率頻率說明

除了頻率、幅度和初始相位之外,德思特DDS 模塊還支持線性頻率和幅度斜率作為動態(tài)參數(shù)。

圖片

具有線性斜率的序列編程

序列順序

  • 初始重置后:所有參數(shù)設(shè)置為 0,觸發(fā)源設(shè)置為外部卡觸發(fā)器。
  • 在卡觸發(fā)事件時:將頻率設(shè)置為 20 MHz,幅度設(shè)置為 1.0。為了在 5 秒后切換到下一個序列,將觸發(fā)源設(shè)置為內(nèi)部定時器,該定時器開始計時到 5 秒,此時觸發(fā)下一個序列。
  • 核心頻率:以 10 MHz/秒的線性平穩(wěn)速率增加。因此,10 秒后達到最終頻率 120 MHz。
  • 通過將斜率設(shè)置為 0 來停止斜率,同時將幅度設(shè)置為 0.6。最后,將觸發(fā)源設(shè)置為 NONE,這將禁用內(nèi)部定時器。

02

斜率量化機制與誤差

雖然斜率實際上是線性的,但它們是在卡的邏輯中以離散步驟計算的,具有量化的時間和值分辨率。對于TS-66xx DDS 模塊,最小斜率刷新速率 t_re 為 6.4 ns,這對于它們設(shè)計的大多數(shù)應(yīng)用來說綽綽有余。

由于這些量化的計算,斜率增量和時間分辨率是有限的,并且可能在實際值和所需設(shè)置值之間存在一定的量化誤差。

通常,這些效果僅在異常長的斜率(其最小斜率步長達到)或短斜率(其時間量化變得相關(guān))的順序為秒時才可見。為了減輕這些效果,應(yīng)在斜率結(jié)束時手動設(shè)置最終頻率。

時間量化誤差

當為定時器輸入一個浮點值時,驅(qū)動程序會將其舍入到 t_re 步長的完整時鐘周期,從而創(chuàng)建時間誤差。 對于約 1 毫秒長的斜率,此量化誤差在 +/- 3.2 ns 或 3.2 ppm 的范圍內(nèi),對于許多應(yīng)用來說可以忽略不計。 可以通過在您的應(yīng)用程序和編程中考慮此量化,并且只使用 t_re 步長的時間周期來減輕它。

行為時間誤差

此外,還可能發(fā)生另一種時間誤差:如果僅在執(zhí)行事件處有斜率命令,則頻率將與觸發(fā)事件同時增加,導(dǎo)致預(yù)期的最終頻率,如圖1所示。

然而,當在同一個執(zhí)行事件中設(shè)置頻率和斜率速度時,首先在第一個時鐘周期設(shè)置頻率,然后頻率在下一個時鐘周期增加,如圖 2所示。雖然這種行為在技術(shù)上并不錯誤,但因此斜率比預(yù)期短一個時鐘周期 t_re。這種行為可以通過顯式設(shè)置最終頻率或通過增加一個增量調(diào)整起始頻率來輕松解釋,如圖3所示。

請注意,為了顯示目的,選擇了一個非常短的斜率周期為 4 個時鐘周期,目前還不可能使用EXEC_AT_TRIG 命令,因為最小定時器時間在 100 ns 的范圍內(nèi)。對于毫秒數(shù)量級的斜率周期,這種影響在百萬分之幾的范圍內(nèi)。

圖片

圖1:首先設(shè)置啟動頻率,

然后啟動一個斜率

圖片

圖2:在同一執(zhí)行事件中

設(shè)置的頻率和斜率導(dǎo)致不同的最終值

圖片

圖3:同一執(zhí)行事件的頻率和斜率集;

最終值是顯式設(shè)置的

值量化誤差

為了減少值誤差, 斜率在內(nèi)部以比DDS的頻率分辨率fstep更高的斜率fstep分辨率進行計算。 對于持續(xù)時間在秒量級的較長時間,可以設(shè)置一個步進除數(shù),進一步提高分辨率,但通常對于毫秒時間尺度內(nèi)的應(yīng)用程序來說并不需要。

fstep可以通過讀取API中的寄存器SPCDDS AVAILFREQ_SLOPE STEP來讀取, fstep可以通過讀取寄存器SPC_DDS_AVAIL_FREQ_STEP來讀取。

示例:

德思特66xx DDS模塊具有大約0.3 Hz的頻率分辨率fstep。 如果您將斜率速度設(shè)置為fstep/tre,則頻率每6.4 ns會 增加exactly 0.3 Hz。 如果這也將是最小頻率斜率分辨率fstep,則低于0.3 Hz/6.4 ns的斜率值將不可能,并且不會執(zhí)行任何斜率。

因此,在一秒鐘后, 只能進行量化頻率變化0Hz、47 MHz、 247 MHz、 347 MHz等。

總結(jié)

為了計算最大頻率斜率量化誤差, 只需將斜率分辨率乘以斜率持續(xù)時間。 我們除以2, 因為我們向上或向下舍入到值之間的值:ferror=fstep·△t/2

實際實現(xiàn)的頻率斜率分辨率fstep高于fstep,fstep=694 Hz/s。 因此, 如果您想在 1毫 秒內(nèi)從1 MHz增加到2MHz,您將最終獲得最大誤差為fstep ·△t /2 = 0.348 Hz, 這對于其設(shè)計的大多數(shù)應(yīng)用程序來說可以忽略不計。

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德思特PCIe板式AWG

支持最高10 GS/s采樣率和16 bit高分辨率,確保高精度、高帶寬信號的生成,滿足嚴苛的測試需求。單卡提供最多8個通道,并可通過星形集線器同步技術(shù)擴展至64個同步通道,適用于大規(guī)模多通道測試場景。基于PCIe總線架構(gòu),可輕松集成到自動化測試系統(tǒng),適用于實驗室研發(fā)或產(chǎn)線測試,提供高密度、低延遲的信號生成方案。

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德思特PXIe板式AWG

支持最高1.25 GS/s采樣率和16 bit高分辨率,確保高精度、高帶寬信號的生成,滿足嚴苛的測試需求。單卡提供最多4個通道,并可通過星形集線器同步技術(shù)擴展至64個同步通道,適用于大規(guī)模多通道測試場景?;赑XIe總線架構(gòu),可輕松集成到自動化測試系統(tǒng),適用于實驗室研發(fā)或產(chǎn)線測試,提供高密度、低延遲的信號生成方案。

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德思特任意波形發(fā)生器

可輕松生成復(fù)雜脈沖序列、一系列雷達脈沖,驅(qū)動電光和聲光調(diào)制器、帶有損傷的脈沖射頻信號、高斯脈沖、多電平脈沖、脈沖幅度調(diào)制(PAM)和偽隨機二進制序列(PRBS)信號、用于前沿研究和量子計算的脈沖。

END

本期我們帶大家解析了固有頻率與幅度斜率的相關(guān)知識,并探討了其中涉及的量化誤差——包括時間量化誤差、行為時間誤差與值量化誤差。下期我們將進入相位偏移模式的內(nèi)容,精彩繼續(xù),干貨不容錯過,敬請期待!

審核編輯 黃宇

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