用VHDL实现数字频率计,1. 时基产生与测频时序控制电路模块2. 待测信号脉冲计数电路模块3.锁存与译码显示控制电路模块4.顶层电路模块.
上传时间: 2016-06-04
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控制模块是频率计的核心所在,具有如下所述功能: 对输入数据判断并输出档位信号; ——10KHZ最高位为1010,换高档,最低位为0000,小数点不亮,表无信号; ——100KHZ最高位为1010,换高档,最高位为0000,换低档测试; ——1MHZ、10MHZ同100KHZ测试档。 针对不同的档位输出不同的时基信号; ——100ms时基信号,用于10KHZ档位测量 ——10ms时基信号,用于100KHZ档位测量 ——1ms时基信号,用于1MHZ档位测量 ——0.1ms时基信号,用于10MHZ档位测量
上传时间: 2016-08-17
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实验箱整体布局及各实验模块框图.实验一、函数信号发生器,实验二、交实验四、扫频电源,流毫伏表,实验三、单片机低频信号发生器,实验五、频率计,实验十、二阶网络函数的模拟,实验十一、抽样定理
上传时间: 2014-01-22
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函数信号发生器 本系统能够产生正弦波、方波、三角波。同时还可以作为频率计测频率。函数信号的产生由MAX038和外围电路完成,能产生1Hz—20MHz的波形。波形选择由单片机完成。输出或输入频率经74HC390分频后,由单片机完成自动频率检测显示。 关键词:波形产生器、频率计、MAX038、74HC390、AT89S51。
上传时间: 2014-01-08
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数字频率计是一种用来测试周期性变化信号工作频率的装置。其原理是在规定的单位时间(闸门时间)内,记录输入的脉冲的个数。我们可以通过改变记录脉冲的闸门时间来切换测频量程。本文利用EDA技术中的Max+plusⅡ作为开发工具,设计了基于FPGA的8位十进制频率计,并下载到在系统可编程实验板的EPF10K20TC144-4器件中测试实现了其功能。
上传时间: 2013-12-31
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数字频率计的设计可以分为测量计数和显示。其测量的基本原理是计算一定时间内待测信号的脉冲个数,这就要求由分频器产生标准闸门时间信号,计数器记录脉冲个数,由控制器对闸门信号进行选择,并对计数器使能断进行同步控制。控制器根据闸门信号确定最佳量程。
上传时间: 2014-01-19
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音频信号发生器的VHDL源程序,在FPGA中实现不同频率的输出并将按键信息送给数码管显示。
上传时间: 2017-08-04
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频率是电子技术领域内的一个基本参数,同时也是一个非常重要的参数。稳定的时钟在高性能电子系统中有着举足轻重的作用,直接决定系统性能的优劣。随着电子技术的发展,测频系统使用时钟的提高,测频技术有了相当大的发展,但不管是何种测频方法,±1个计数误差始终是限制测频精度进一步提高的一个重要因素。 本设计阐述了各种数字测频方法的优缺点。通过分析±1个计数误差的来源得出了一种新的测频方法:检测被测信号,时基信号的相位,当相位同步时开始计数,相位再次同步时停止计数,通过相位同步来消除计数误差,然后再通过运算得到实际频率的大小。根据M/T法的测频原理,已经出现了等精度的测频方法,但是还存在±1的计数误差。因此,本文根据等精度测频原理中闸门时间只与被测信号同步,而不与标准信号同步的缺点,通过分析已有等精度澳孽频方法所存在±1个计数误差的来源,采用了全同步的测频原理在FPGA器件上实现了全同步数字频率计。根据全同步数字频率计的测频原理方框图,采用VHDL语言,成功的编写出了设计程序,并在MAX+PLUS Ⅱ软件环境中,对编写的VHDL程序进行了仿真,得到了很好的效果。最后,又讨论了全同步频率计的硬件设计并给出了电路原理图和PCB图。对构成全同步数字频率计的每一个模块,给出了较详细的设计方法和完整的程序设计以及仿真结果。
上传时间: 2013-06-05
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频率是电子技术领域内的一个基本参数,同时也是一个非常重要的参数。稳定的时钟在高性能电子系统中有着举足轻重的作用,直接决定系统性能的优劣。随着电子技术的发展,测频系统使用时钟的提高,测频技术有了相当大的发展,但不管是何种测频方法,±1个计数误差始终是限制测频精度进一步提高的一个重要因素。 本设计阐述了各种数字测频方法的优缺点。通过分析±1个计数误差的来源得出了一种新的测频方法:检测被测信号,时基信号的相位,当相位同步时开始计数,相位再次同步时停止计数,通过相位同步来消除计数误差,然后再通过运算得到实际频率的大小。根据M/T法的测频原理,已经出现了等精度的测频方法,但是还存在±1的计数误差。因此,本文根据等精度测频原理中闸门时间只与被测信号同步,而不与标准信号同步的缺点,通过分析已有等精度澳孽频方法所存在±1个计数误差的来源,采用了全同步的测频原理在FPGA器件上实现了全同步数字频率计。根据全同步数字频率计的测频原理方框图,采用VHDL语言,成功的编写出了设计程序,并在MAX+PLUS Ⅱ软件环境中,对编写的VHDL程序进行了仿真,得到了很好的效果。最后,又讨论了全同步频率计的硬件设计并给出了电路原理图和PCB图。对构成全同步数字频率计的每一个模块,给出了较详细的设计方法和完整的程序设计以及仿真结果。
上传时间: 2013-04-24
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介绍了一种运用FPGA开发软件Quartus II设计的数字频率计。该数字频率计的1 Hz~1 MHz输入被测脉冲信号具有频率测量、周期测量、脉宽测量和占空比测量等多种用途,其测试结果由3 只七段数码
上传时间: 2013-05-22
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