SKU: OT3459 Artikelnummer: NA416 EAN: 8720618690838
Signalgeneratoren/Funktionsgeneratoren sind superpraktisch von RF bis eingebetteter Logik, aber sie sind meistens nicht super günstig.
Gute Nachrichten: Mit diesem AD9850 DDS Modul erstellen Sie mit etwas Montage Ihren eigenen flexiblen, funktionalen und benutzerfreundlichen Arduino-Frequenzgenerator!
Mit einem LED-Display, einem Drehpotentiometer und einem Arduino machen Sie einen einfach zu verwendenden, freistehenden Signalgenerator. (Vergessen Sie dann nicht, einen CP2102 USb naar TTL Serial Converter zu erwerben, falls Sie noch keinen zu Hause haben)
Sie können sich auch dafür entscheiden, dies nur mit Arduino Uno auf einem Breadboard zu kombinieren.
Ein völlig anderer Weg ist, dieses Modul zu verwenden, um Ihr eigenes Software Defined Radio (SDR) zu bauen.
Kurzum, ein schönes Modul, um damit loszulegen!
Merkmale:
ANWENDUNGEN:
So schließt du den AD9850 DDS Signalgenerator Modul an einen Arduino UNO oder ESP32 an, mit einem Beispiel-Sketch, den du direkt hochladen kannst.
Dieses Projekt steuert ein AD9850 DDS-Modul über eine 4-adrige serielle Schnittstelle, um präzise Sinus- und Rechteckfrequenzen zu erzeugen. Der Arduino initialisiert das DDS-Modul und schaltet die Ausgangsfrequenz periodisch zwischen 1 kHz, 10 kHz und 100 kHz um. Schließen Sie ein Oszilloskop oder einen Frequenzzähler an ZOUT1 (Sinuswelle) oder QOUT1 (Rechteckwelle) an, um das Ausgangssignal zu prüfen.
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* Generated by Codey.online — https://www.codey.online
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* Project : AD9850 DDS Sine & Square Wave Generator
* Board : Arduino UNO (arduino:avr:uno)
* Parts : AD9850 DDS Signal Generator Module
* Libraries : none (built-in)
*
* Codey Online is an AI-powered browser IDE for Arduino and ESP32.
* Describe your project and Codey writes the code, draws the wiring
* diagram and uploads it to your board, straight from the browser.
* This code is free to use, modify and share, without warranty.
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*/
const int PIN_W_CLK = 8;
const int PIN_FQ_UD = 9; // Labeled FU_UD on module
const int PIN_DATA = 10;
const int PIN_RESET = 11;
const unsigned long AD9850_REF_CLOCK = 125000000UL; // 125 MHz reference oscillator
void pulsePin(int pin) {
digitalWrite(pin, HIGH);
delayMicroseconds(1);
digitalWrite(pin, LOW);
delayMicroseconds(1);
}
void ad9850Reset() {
digitalWrite(PIN_RESET, HIGH);
delayMicroseconds(1);
digitalWrite(PIN_RESET, LOW);
delayMicroseconds(1);
pulsePin(PIN_W_CLK);
pulsePin(PIN_FQ_UD);
}
void ad9850SetFrequency(double freqHz) {
// Calculate 32-bit tuning word: (freq * 2^32) / ReferenceClock
uint32_t tuningWord = (uint32_t)((freqHz * 4294967296.0) / (double)AD9850_REF_CLOCK);
// Transmit 32-bit frequency tuning word (LSB first)
for (int i = 0; i < 32; i++) {
digitalWrite(PIN_DATA, (tuningWord >> i) & 0x01);
pulsePin(PIN_W_CLK);
}
// Transmit 8 control/phase bits (all 0 for normal operation)
for (int i = 0; i < 8; i++) {
digitalWrite(PIN_DATA, LOW);
pulsePin(PIN_W_CLK);
}
// Latch the updated frequency into the DDS core
pulsePin(PIN_FQ_UD);
}
void setup() {
pinMode(PIN_W_CLK, OUTPUT);
pinMode(PIN_FQ_UD, OUTPUT);
pinMode(PIN_DATA, OUTPUT);
pinMode(PIN_RESET, OUTPUT);
digitalWrite(PIN_W_CLK, LOW);
digitalWrite(PIN_FQ_UD, LOW);
digitalWrite(PIN_DATA, LOW);
digitalWrite(PIN_RESET, LOW);
Serial.begin(115200);
while (!Serial) {
;
}
Serial.println(F("AD9850 DDS Generator Initialized"));
ad9850Reset();
}
void loop() {
const double testFrequencies[] = {1000.0, 10000.0, 100000.0};
for (int i = 0; i < 3; i++) {
double freq = testFrequencies[i];
ad9850SetFrequency(freq);
Serial.print(F("Output frequency set to: "));
Serial.print(freq);
Serial.println(F(" Hz"));
delay(3000);
}
}
Wiring diagram and example code generated by Codey.online — https://www.codey.online
Dieses Projekt erzeugt präzise Sinus- und Rechtecksignale mit dem AD9850 DDS-Modul, gesteuert von einem ESP32. Der Sketch durchläuft alle 3 seconds eine Frequenzsequenz (1 kHz, 10 kHz, 100 kHz und 1 MHz). Schließen Sie ein Oszilloskop oder einen Frequenzzähler an ZOUT1 für ein Sinussignal oder an QOUT1 für einen Rechteckausgang an.
/*
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* Generated by Codey.online — https://www.codey.online
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* Project : AD9850 DDS Signal Generator with ESP32
* Board : ESP32 DEVKIT V1 (esp32:esp32:esp32doit-devkit-v1)
* Parts : AD9850 DDS Signal Generator Module
* Libraries : none (built-in)
*
* Codey Online is an AI-powered browser IDE for Arduino and ESP32.
* Describe your project and Codey writes the code, draws the wiring
* diagram and uploads it to your board, straight from the browser.
* This code is free to use, modify and share, without warranty.
* ==================================================================
*/
// AD9850 DDS Signal Generator Demo on ESP32
const int W_CLK_PIN = 18;
const int FU_UD_PIN = 19;
const int DATA_PIN = 23;
const int RESET_PIN = 5;
// 125 MHz reference clock crystal on board
const double REF_CLK = 125000000.0;
const double testFrequencies[] = {1000.0, 10000.0, 100000.0, 1000000.0};
const int numFrequencies = sizeof(testFrequencies) / sizeof(testFrequencies[0]);
int currentFreqIndex = 0;
void pulseHigh(int pin) {
digitalWrite(pin, HIGH);
delayMicroseconds(1);
digitalWrite(pin, LOW);
delayMicroseconds(1);
}
void resetAD9850() {
pulseHigh(RESET_PIN);
pulseHigh(W_CLK_PIN);
pulseHigh(FU_UD_PIN); // Enable serial load mode
}
void sendFrequency(double frequency) {
uint32_t tuningWord = (uint32_t)((frequency * 4294967296.0) / REF_CLK);
// Send 32-bit frequency tuning word (LSB first)
for (int i = 0; i < 32; i++) {
digitalWrite(DATA_PIN, (tuningWord >> i) & 0x01);
pulseHigh(W_CLK_PIN);
}
// Send 8 control/phase bits (0x00 for 0 phase offset)
for (int i = 0; i < 8; i++) {
digitalWrite(DATA_PIN, LOW);
pulseHigh(W_CLK_PIN);
}
// Latch new frequency to output
pulseHigh(FU_UD_PIN);
}
void setup() {
Serial.begin(115200);
delay(500);
Serial.println("AD9850 DDS Signal Generator Initializing...");
pinMode(W_CLK_PIN, OUTPUT);
pinMode(FU_UD_PIN, OUTPUT);
pinMode(DATA_PIN, OUTPUT);
pinMode(RESET_PIN, OUTPUT);
digitalWrite(W_CLK_PIN, LOW);
digitalWrite(FU_UD_PIN, LOW);
digitalWrite(DATA_PIN, LOW);
digitalWrite(RESET_PIN, LOW);
resetAD9850();
Serial.println("AD9850 ready!");
}
void loop() {
double freq = testFrequencies[currentFreqIndex];
sendFrequency(freq);
Serial.print("Output frequency set to: ");
Serial.print(freq, 0);
Serial.println(" Hz");
currentFreqIndex = (currentFreqIndex + 1) % numFrequencies;
delay(3000);
}
Wiring diagram and example code generated by Codey.online — https://www.codey.online