Quelle est la qualité des circuits intégrés DDS commerciaux pour les applications à basse fréquence?

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Quelle est la qualité des circuits intégrés DDS commerciaux pour les applications à basse fréquence?


Je crée une source de courant à faible courant précise pour un compteur de bio-impédance à l’aide d’une pompe de courant howland.

Actuellement, la pompe actuelle est entraînée par un oscillateur à pont wien pour produire une onde sinusoïdale de 1 V pp 100 Hz, mon objectif est de la rendre programmable en la remplaçant par un DDS ( AD9852 provisoirement). La plupart des ic DDS commerciaux sont conçus pour les télécommunications et d’autres applications haute fréquence et ont des spécifications de performances disponibles au niveau MHz, mais les informations sur les performances dans le domaine des basses fréquences sont rares.

Donc, ma question est la suivante: dans quelle mesure les circuits intégrés commerciaux DDS fonctionnent-ils à des fréquences de l’ordre de 100 Hz à 1 kHz? Je vais coller un MCU atmega ou similaire et je conduirai probablement le MCU et le DDS avec une horloge de 10 MHz

Anindo Ghosh

Je viens d’essayer une expérience avec un module DDS préconfiguré de 4,50 $ acheté sur eBay , la trace semble parfaitement lisse sur l’oscilloscope jusqu’à 50 Hz. Assez bon marché pour en acheter un et essayer de répondre à vos besoins.

Réponses


 Anonymous

100 Hz à 1 KHz ressemble vraiment à des fréquences audio. Je peux et j’ai utilisé des DAC audio et certains amplificateurs opérationnels pour générer des ondes sinusoïdales de fréquence arbitraire dans la plage de 20 Hz à 20 KHz avec un rapport signal / bruit meilleur que -100 dB, un signal / bruit meilleur que 100 dB et une très bonne précision de fréquence ( limité par le cristal / oscillateur que vous utilisez).

Le DAC audio de bonne qualité ne coûte que quelques dollars. Les DAC de la plus haute qualité sont peut-être 3 $ US en quantité de 1K. Ce n’est donc pas si cher. Vous devrez y ajouter des amplificateurs opérationnels, mais ceux-ci sont également bon marché.

Vous auriez du mal à le faire d’une autre manière pour moins cher et / ou avec une meilleure qualité d’onde sinusoïdale.

Vous pouvez piloter le DAC à partir de nombreux MCU. Je l’ai fait avec un FPGA, mais c’est parce que j’avais un FPGA à portée de main.

Je dois également souligner que le commentaire de @ Anindo sur l’obtention d’un module bon marché avec lequel jouer est complètement valide. Le module auquel il est lié a l’ADI AD9850 et il peut également faire ce que vous voulez.

Anindo Ghosh

+1, Analog s’est surpassé avec cette famille de puces DDS.  » La fréquence de sortie peut être modifiée numériquement (de manière asynchrone) à une vitesse pouvant atteindre 23 millions de nouvelles fréquences par seconde. L’appareil fournit également cinq bits de modulation de phase à commande numérique, ce qui permet un déphasage de sa sortie par incréments de 180 °, 90 ° , 45 °, 22,5 °, 11,25 ° et toute combinaison de ceux-ci. « 


 Dave

Je soupçonne que les microcontrôleurs exécutant un peu de code de diviseur de fréquence ont repris la plupart de ces applications à très basse fréquence. C’est dans la gamme audio, avez-vous considéré les synthétiseurs audio comme exemples? Vous pourriez probablement utiliser votre atmega comme DDS.

Il y a aussi cette partie
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD9837.PDF

qui est un générateur de signaux / DDS basse fréquence. Les spécifications semblent toutes se terminer à 1 kHz, mais cela devrait fonctionner plus bas.

 

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