文章来源:淘论文网   发布者: 毕业设计   浏览量: 53
适用:本科,大专,自考
更新时间:2024年

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[多功能]    [频率]    [测频]    [EDA的多功能频率测频计]   

基于EDA的多功能频率测频计设计

摘 要:  利用超高速硬件描述语言(VHDL)在现场可编程逻辑门阵列(FPGA)上编程实现的纯数字式等精度频率计,不但具有较高的测量精度,而且其测量精度不会随着被测信号频率的降低而下降。为了实现对任意信号进行频率测量,在前端输入加整形电路即可。
关键词:  VHDL  FPGA  等精度   频率计

1 引言
测频一直以来都是电子和通讯系统工作的重要手段之一。高精度的测频仪和频率发生器有着广阔的市场前景。以往的测频仪大都在低频段利用测周的方法、高频段用测频的方法,其精度往往会随着被测频率的下降而下降。该多功能频率计的设计是针对已有测频技术的特点及存在问题,推出基本原理和方法,设计检测精度高、便于实施且设备构成又比较经济的一种检测仪器。如果设计成功的话,可很好地解决各种非标准频率源的比对问题、转测问题等,即可作为高精度频率计,还可以取代各种用途单一的相位测试仪器、校频仪器等。

毕业设计说明书目录
1 引言………………………………………………………………………………………10
1.1 数字频率的介绍………………………………………………………………………10
1.2 EDA技术的介绍………………………………………………………………………11
1.2.1 EDA技术的发展……………………………………………………………………11
1.2.2 EDA技术的特点和应用……………………………………………………………11

2 方案论证…………………………………………………………………………………12
2.1方案一:…………………………………………………………………………12
2.2方案二:……………………………………………………………………………12
2.3方案三:……………………………………………………………………………12
2.4方案四:……………………………………………………………………………12
2.5方案五:……………………………………………………………………………12

3 各电路设计和论证………………………………………………………………………12
3.1 方案一 直接计数测量频率法……………………………………………………12
3.1.1数字频率法的误差………………………………………………………………13
3.1.1初步分析…………………………………………………………………………14
3.2 方案二 等精度测量频率法………………………………………………………14
3.2.1等精度测量原理…………………………………………………………………14
3.3硬件电路的设计…………………………………………………………………16
3.3.1 信号整形电路 …………………………………………………………………17
3.3.2 测频(周期)的实现模块 ……………………………………………………18
3.3.3 测相位模块 ……………………………………………………………………18
3.3.4单片机的主控模块 ……………………………………………………………18
3.3.5 FPGA实现模块…………………………………………………………………21
3.3.6键盘选择模块 …………………………………………………………………21
3.3.7数码显示模块 …………………………………………………………………21
3.3.8 输入信号的整形模块 …………………………………………………………23
3.3.9电源模块 ………………………………………………………………………24

4. 软件设计…………………………………………………………………………………24
4.1测频原理分析………………………………………………………………………24
4.1.1系统主程序流程图……………………………………………………………25
4.1.2各子程序流程图………………………………………………………………26
4.2程序…………………………………………………………………………………26
4.2.1主程序…………………………………………………………………………26
4.2.2 各子程序………………………………………………………………………30

5.软硬件系统的调试………………………………………………………………………37
5.1系统调试的方法 …………………………………………………………………37
5.2软件/硬件的调试 …………………………………………………………………37
5.2.1系统的仿真………………………………………………………………………38
5.3 系统的硬件验证 …………………………………………………………………38

6   结束语 …………………………………………………………………………………38

7. 附录………………………………………………………………………………………39

8.参考文献…………………………………………………………………………………40

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8 参考文献
[1]  潘 松,王国栋1VHDL 实用教程[M ] 1成都:电子科技大学出版社, 2000171
[2]  万福君,潘松峰1单片微机原理系统设计与应用(第2版) [M ]1合肥:中国科学技术大学出版社, 20011
[3]  汤琳宝,陈 恒,顾 敏,等1可编程逻辑器件与数字系统设计[M ]1上海:上海大学出版社, 20001
[4]  白中英,岳 怡,郑 岩1数字逻辑与数字系统[M ]1北京:科学出版社, 1998171
[5]  张 凯,林 伟1VHDL 实例剖析[M ] 1北京:国防工业出版社, 20041
[6]   王道宪. CPLD/FPGA 可编程器件应用与开发. 北京: 国防工业出版社, 2003: 98~254
[7]     杨刚, 龙海燕. 现代电子技术—VHDL 与数字系统设计.北京: 电子工业出版社, 2004: 125~324
[8]     顾斌, 赵明忠, 姜志鹏, 马才根. 数字电路EDA 设计. 西安: 西安电子科技大学出版社, 2004: 58~168
[9]    谢煌, 黄为. 基于VHDL 语言设计频率计. 北京: 现代电子技术, 2003, 14
[10]   武卫华, 陈德宏. 基于EDA 技术的数字频率计芯片化的实现. 电测与仪表, 2004, 4
[11]   卢毅等, VHDL 与数字电路设计. 北京: 科学院, 2001:145~265
[12]   潘松, VHDL 实用教程. 成都: 电子科技大学出版社,2000: 58~154


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