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DDS AD9958 - Probleme mit dem extrahieren des Chips
Hallo! Arbeite selber an einem Design mit dem AD9958 und hatte erhebliche Schwierigkeiten ihn zum Laufen zu bringen, mittlerweile hab ich ihn aber halbwegs im Griff. Beim Layout und bei den Umgebungs-Bauteilen (Abblock-C, div. Widerstände) würd ich
Lesezugriff nicht von ADI getestet ist !! Auch das CLK-Timing ist beim Lesezugriff anders! Der AD9958 ist jedenfalls kein IC den man mal eben auf eine Platine pappt. Nides
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Ansteuerung Analog Devices DDS IC: AD9958 (SPI) mit Atmega
Siganalgenerator-IC" (DDS-Prinzip) rumliegen, auf denen jeweils das IC selbst (jeweils ein Analog Devices AD9958, Datenblatt z.B. unter http://www.analog.com/en/prod/0%2C2877%2CAD9958%2C00.html ) und ein wenig Beschaltung inkl. Pinadapter drauf ist. Letztednlich muss ich die Dinger wohl "nur" noch ansteuern und
richtig so wird es gemacht! im dateblatt des AD9958 ist gaaaanz am Ende eine Register Map (Seite 34 ff) und da steht auch drin welches Pin (CSR Bit 1 und 2) gesetzt werden (seite 36 links oben) muss um den 3-wire mode zu aktivieren! das kann man bei
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DDS Signalgenerator
Hi, Also im Moment habe ich den AD9958 im Blick, da dieser Baustein 2 Kanäle hat. Frequenz am Ausgang sollte zwischen 50-100 MHz sein (ebenfalls mit diesem Baustein möglich). Das mit dem Aufbau mit dem Transformer habe ich jetzt wie in
Bei den Ausgängen des AD9958 handelt es sich um Stromquellen, die Leistung kann nur durch mehr Spannung erhöht werden. Deshalb würde ich 100 Ohm Widerstände an die Ausgänge hängen und mit einem 1:1:1 Übertrager auf 50 Ohm transformieren
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50Ohm System: Abschluss nach Übertrager nötig?
noch sauber zusammenpassen, sollte der Filter halt Phasenlinear sein. Da der AD-Wandler des DDS IC (AD 9958) mit 400MHz arbeiten wird, erwarte ich (zumindest auch lt. Datenblatt von Analog Devices http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/AD9958.pdf ) keine Störungen durch den DDS Vorgang. Leider
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Sinusgenerierung für BFSK
und den 50ns Puls in eine 20MHz Halbwelle. Im Endeffekt ist es eine BFSK Modulation. Mit dem AD9958 geht sowas, aber der ist ziemlich groß und teuer. Einfaches filtern des Signals ist keine wirkliche Möglichkeit, denn die Phasenverschiebung ist problematisch. Ideal wäre es wenn ich den 40MHz
Lösung finden. Bei einer Flanke muß bereits bekannt sein, wann die nächste Flanke kommt. Auch bei dem AD9958. Gruß Jobst
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AD9958 nimmt Frequenzwort nicht an
Hallo zusammen, fuer meine Forschungsarbeit an der Uni muss ich mich mit dem DDS-Baustein AD9958 auseinandersetzen. Dafuer habe ich bereits eine Platine nach dem Schaltplan des Eval-Boards erstellt. Diese Platine wird dabei auf ein Arduino Mega 2560 aufgesteckt und via SPI ueber Pegelwandler angesteuert
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FA-VA5 Vektorieller Antennenanalysator vorgestellt
dass ich zwei um 90° versetzte Signale erzeugen kann. Mir ist aber noch nicht ganz klar, ob die AD9958 Ausgänge auch ein I/Q Signal, das orthogonal ist, erzeugen. Das würde man in der FW sehen, oder man muss es messen. Ich war der Meinung, dass der Mischer, durch seine +RF/-RF Eingänge, an denen
Markus W. schrieb im Beitrag #5367214: > Mir ist aber noch nicht ganz klar, ob die AD9958 Ausgänge > auch ein I/Q Signal, das orthogonal ist, erzeugen. Ich hab's mir vorhin nicht getraut zu sagen, aber wenn du 2 Kanäle hast bei denen du die Phase beliebig drehen kannst, dann reicht
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Gibt es einen VCO mit einstellbarer Amplitude ?
hat leider konstante Amplitude, oder fast konstante Amplitude. Na dann schau Dir mal z.B. den AD9958 an. 10 bit Amplitudenkontrolle. Und selbst wenn die preiswerten DDS-Chips sowas nicht haben kann man immer noch den Biasstrom der Ausgangsstufe modulieren. > Da ist nichts mit 30dB oder so. 10
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[S] AD9851 DDS Chip
Ich hätte noch AD9958 im Programm. .. allerdings suche ich noch einen Partner , der in der Lage ist die entsprechenden Boards zu planen und zu routen. Gruss Klaus
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DMTD Dual Mixer Time Difference
aber auf der Seite von wriley.com stöbert findet man auch noch einen anderen Ansatz mit einem DDS AD9958 von AD und daraus haben die dann auch ein Produkt gemacht(siehe Anhang). Es gibt auch noch eine kommerzielle digitale Lösung mit 4 AD Wandlern. Aber darüber habe ich noch keine Details gelesen.
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ADF4350 mit Windows PC einstellen
diesen Adapter gefunden, https://www.ebay.de/itm/CY7C68013A-USB-2-0-board-logic-analyzer-ADF4350-1-AD9958-59-control-panel/202385589764?hash=item2f1f1f0604:g:GO4AAOSwlBZbXhdX Mit dem soll es möglich sein die Software von Analog zu verwenden. Kennt jemand diesen Adapter? Gibt es noch andere Lösungen
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DDS 9958 reagiert nicht
Hallo, möchte einen AD9958 über SPI-Schnittstelle von einem aus FTDI (FT2232L)programmieren, bekomme das Ding aber nicht zum Laufen. Habe dabei folgende Pinbelegung gewählt FTDI 2232 DDS 9958 Pinbelegung 24 ADBUS0
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Target-Spezialversion von der "Funkamateur"-Jahres-CD
https://www.ibfriedrich.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=2&products_id=2&zenid=094ad9958eb29e40bf29539f95479c9c Falls du weitere Fragen hast lieber WilhelmBusch kannst du mich ja ammailen. dj4jz at darc.de
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Projekt: 200MHz DDS-Generator
von DL1SNG und DL1FAC in den Ausgaben 9 und 10/2009 könnte dich interessieren. Die haben einen AD9958 mit 500 MHz getaktet, und der erste Teil des Beitrags befasst sich nahezu ausschließlich mit der Erzeugung eines Takts mit geringem Phasenrauschen. Die Autoren haben das Thema im Beitrag daher
Leute, bei der Suche nach etwas anderem gerade gefunden..... http://www.ebay.de/itm/4-Channel-AD9958-200MHz-DDS-Signal-Generator-500MSPS-Update-AD9854-ADI-Software-/121401845091?pt=Mess_Pr%C3%BCftechnik&hash=item1c441d2563
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Zwei 45kHz-Signale, 90° Phasenverschoben erzeugen
https://www.analog.com/en/design-center/evaluation-hardware-and-software/evaluation-boards-kits/EVAL-AD9958.html#eb-relatedsoftware Das Ding hat 2 Kanäle mit 500Msps, kostet etwas weniger mit 412$
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Simulation SRA-1
IMO in diser Reiehnfolge von gut nach schlecht: Si5341 Si570 AD9958 Si5351 AD9851 AD9850
im Beitrag #5506028: > IMO in diser Reiehnfolge von gut nach schlecht: > > Si5341 > Si570 > AD9958 > Si5351 > AD9851 > AD9850 Eine Anmerkung noch dazu: Es wurde oben richtigerweise angemerkt, dass der Phase Jitter für die Si* für größer 12 kHz spezifiziert ist. Allerdings gibt das Datenblatt