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相似文献
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1.
以FPGA和51单片机软核为核心,设计了一个数字频率计,实现了频率、周期、时间间隔和占空比的测量。系统主要包含3个部分:整形放大电路、FPGA门控处理电路和显示电路,整形放大电路采用 TI高速比较器 TLV3051来实现整形放大,用FPGA搭建数字电路来测量各参数,通过LCD来显示所测参数的值。  相似文献   

2.
张聪  孟祥斌 《数字社区&智能家居》2014,(20):4911-4912,4930
该文运用VHDL硬件描述语言进行数字频率计设计,频率计主要通过闸门控制电路产生计数周期为1s,清零周期为0.5s,2s为一个周期的测量信号频率。并通过计数器记录频率值,最后通过数码显示电路显示被测信号频率值。该文设计一个6位频率计,可以测量1~999999Hz的信号频率。  相似文献   

3.
多功能发动机转速模拟器设计   总被引:2,自引:0,他引:2  
主要介绍多功能发动机转速模拟器的结构原理、硬件电路设计及软件设计。硬件设计主要以AT89C2051单片机为核心部件,通过频率信号产生电路、频率信号调理电路、看门狗复位电路、电流产生电路、电流测量电路、齿数设定电路、MAX7219显示驱动电路和LED显示电路来实现。该多功能发动机转速模拟器不仅能够提供所需的方波信号,且频率调节精度高,能实现电流的输出,还可以检测外部信号的频率及发动机的转速。  相似文献   

4.
在电子技术中,频率是最基本的参数之一,而且与许多电参量的测量方案、测量结果都有十分密切的关系,因此频率的测量就显得更为重要。为了实现智能化的计数测频,实现一个宽领域、高精度的频率计,一种有效的方法是将单片机用于频率计的设计当中。本课题介绍以51单片机作为核心器件,另外还包括信号输入、时钟提供、数据显示的功能模块的数字频率计的设计方法。频率计的硬件电路是用Proteus软件绘制而成,软件部分的单片机控制程序,是用汇编语言编写而成。由于本设计采用了模块化的设计方法,提高了测量频率的范围。  相似文献   

5.
本文设计实现了一种高精度数字频率计。频率计核心部分的设计采用了基于FPGA大规模可编程逻辑器件的EDA设计技术。根据直接测频原理建立数字频率计的系统结构框图,自顶向下把数字频率计按照实现功能的不同划分成多个子功能模块并用VHDL程序实现了每个子模块的功能,最后将各个模块级联起来构成数字频率计顶层电路。设计的频率计信号频率测量范围为1Hz~10MHz。在QUARTUS II平台软件平台上完成数字频率计的软件设计和仿真,结果表明所设计的数字频率计达到了设计精度要求,并且各项性能指标符合设计要求。  相似文献   

6.
本文介绍了基于DS18820和AT89C51的多点温度测量的方法和原理,利用DS18820单总线温度传感器和单片机与其它外围设备结合在一起实现温度的测量和显示。该设计主要分为以下三大部分:硬件设计、软件设计和整个系统的调试与实现。其中硬件设计主要是由ProtelDXP软件进行电路的设计和PCB板的绘制;软件设计采用C/...  相似文献   

7.
针对周期测量法在高频段表现差强人意的缺点,提出了周期自适应测量法的设计方案,即在增加一项自动调整待测信号测量周期的功能。同时设计一款基于FPGA的数字频率计,其中EDA工具采用Altera公司出品的Quartus II 5.1,硬件描述语言使用VHDL,PLD芯片是Altera Cyclone EP1C6T144C8。  相似文献   

8.
采用CPLD芯片和单片机相结合方法实现对正弦波和方波信号的频率测量。硬件设计方面通过施密特触发器进行信号整形,再利用CPLD进行频率计数,然后将计得的数据传输到单片机中进行处理,最后用LCD1602液晶显示器显示结果。该文试图探讨基于CPLD和单片机的数字频率计的硬件电路设计。  相似文献   

9.
李攀  魏楠 《福建电脑》2012,28(4):181-182
本文利用等精度测量原理,通过EDA技术运用VHDL编程设计一个频率计,精度范围在0.1~100MHz,给出实现代码和仿真波形,基于VHDL等精度频率计设计具有较高的实用性和可靠性。  相似文献   

10.
基于AT89C2051单片机的频率计设计   总被引:6,自引:0,他引:6  
本频率计设计以AT89C2051为核心,应用单片机的算术运算和控制功能并采用串口液晶显示块实时地将所测频率显示出来。使用串口的液晶显示模块,节省了单片机的口线和外围器件,简化了显示部分的编程控制。使用高效的快速转换算法和用来测量信号多倍周期的分频电路计算信号频率,既保证了系统的测频精度,又使系统具有较好的实时性。在本设计中实现了频率信号的实时高精度地测量与显示。  相似文献   

11.
针对目前在航空航天、电子技术、测控等技术领域遇到的问题,数字频率计能够准确、快速地捕捉到信号频率的变化。本文重点介绍了如何运用EDA技术来实现数字频率计的设计,采用基础开发软件并采用Verilog HDL语言进行编译,Waveform进行了波形图仿真,最后设计了顶层文件图。  相似文献   

12.
设计一种以Altera公司生产的CycloneII系列EP2C8Q208C8器件为核心实现高精度计数功能频率测量仪,本频率测量仪对传统的等精度测量方法进行改进,采用SOPC设计技术对NIOS II软核处理器进行浮点数据运算处理。整个电路采用模块化设计,系统测量精度高,频率测量范围为1Hz--10MHz,并利用液晶显示器对测量的频率进行实时显示,可读性好。  相似文献   

13.
数字频率计是直接用十进制数字显示被测信号频率的一种测量装置。设计中应用单片机的数学运算和控制功能,通过AT89C51内部存储程序进行软件计数,对输出进行控制。输出数经74164输出的8位并行数据送至8段LED,实现测量数据的显示,实现可视的计数功能。  相似文献   

14.
带有温度补偿的超声波测距仪的设计   总被引:2,自引:0,他引:2  
距离是在不同场合和控制中经常需要检测的一个参数,人们一直都在研究和探讨实现距离测量的最佳方法;介绍了一个基于STC89C52单片机的超声波测距系统,该系统包括超声波发射电路、接收电路、温度补偿电路、显示电路和相应的软件,通过硬件设计和软件编程来实现测距的功能;与传统的测距方法相比,该系统设计了温度补偿电路,从而消除了环境温度对声速的影响,试验和误差分析显示其最大量程为6m,误差被限制在允许的范围内;实际应用结果表明,该测距系统运行稳定可靠,测量精度高,所以,所用的技术和方法具有一定的实用性和推广价值。  相似文献   

15.
为了满足硬件工程师对高精度和高带宽测频仪器的需求,设计一种基于FPGA的高精度频率计。频率计包括外围的电压跟随电路和串口通信电路以及FPGA上的分频器模块、频率计量模块和串口通信模块,并使用Altera公司的Cyclone Ⅳ芯片作为控制核心。首先待测信号经过电压跟随器的稳压和隔离,然后将稳压信号接入分频器模块,分频器模块会把频率信号以1 kHz为界限分为低频和高频信号,并对低频信号和高频信号分别采用周期测频法和脉冲计数法测频。测量的频率数据可实时通过串口上传至上位机。经过测试,频率计能够实现1 Hz的精度、200 MHz的测频带宽以及多通道检测。  相似文献   

16.
介绍了一种基于DSP的复合频率计设计方案。通过对其内部的AD单元、SCI单元、EV单元、PWM单元及外围电路的设计,复合频率计可实现对信号的叠加、幅值和频率的测量及重建输入波形的功能,并将结果通过PC机来显示。本设计的算法思想是在进行多次采样后,对其进行FFT变换以使信号进行分离。经过实验结果验证:幅值的测量误差范围在3.5%以内,频率的测量误差范围为0.1%以下,满足了设计要求。  相似文献   

17.
为了提升发动机频率测试系统的检测率准确率,降低其虚警率,基于数据挖掘设计一种新的发动机频率测试系统,系统整体架构分为数据采集板、图形界面、数据处理软件三部分,利用CAN总线连接上位机和下位机,通过传感器、供电电源、采集模块、存储器组成数据采集板;由16通道高速数据采集模块、FPGA、LabIVIEWFPGA开发平台组成图形界面,实现系统硬件设计;分别设计了传感器信号调理电路、A/D转换电路、C8051F040单片机及其CAN通讯电路,通过数据挖掘对发动机频率测试系统频率数据进行聚类,实现测试显示以及测试结果的保存;通过CAN通信程序、HT程序、主机程序组成将测试数据传输至图形显示界面,完成基于数据挖掘的发动机频率测试系统设计;实验结果表明,基于数据挖掘的发动机频率测试系统的数据检测率平均值为89.21%,虚警率平均值为10.24%,有效提高了发动机频率测试的检测率,降低系统虚警率,减小发动机频率测量误报。  相似文献   

18.
方易圆  邓琛 《测控技术》2012,31(10):1-4
针对传统频率测量法不能满足等精度要求的缺点,提出一种等精度频率计的FPGA设计方法。设计系统各模块均由Altera公司的FPGA芯片EP2C35F672C8实现。试验结果表明,该系统可以实现在整个频率范围内测量精度一致,测量误差小,达到了等精度测量的要求。  相似文献   

19.
针对硅微谐振式传感器频率测量中精度低的弊端,依据周期测频法原理,设计了一种基于FPGA的测频周期自调整频率计。首先在一个待测信号周期内,对标准信号的上升沿进行计数,粗略计算出待测信号频率和周期。据此对标准信号的上升沿重新计数,从而精确测量出待测信号的频率。测量后的频率信号经过RS-232串行通信接口送入PC上位机,可以实现频率数值的实时显示和储存。测试表明:采用该频率计测量1 Hz~2 MHz方波信号的相对误差可以达到10-7量级。利用该频率计测量谐振式传感器闭环自激测量电路输出的谐振频率信号,频率信号稳定在1 Hz以内。  相似文献   

20.
EDA是现代电子数字系统设计的核心技术,其基于电子芯片设计自动化特征,可实现电路数字逻辑系统设计,简化电路硬件设计的结构,提高数字系统可靠性和灵活性。对EDA技术的特征进行分析,介绍EDA设计工具及技术要点,以基于EDA技术的数字系统实例分析为基础介绍EDA技术在数字系统设计中的具体应用,证明EDA技术在电子设计和数字逻辑系统设计中的实用性。  相似文献   

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