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相似文献
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1.
全同步数字频率测量方法的研究   总被引:6,自引:3,他引:3  
魏西峰 《现代电子技术》2005,28(12):101-102,105
频率测量不仅在工程应用中有非常重要的意义,而且在高精度定时系统中也处于核心地位,±1个计数误差通常是限制频率测量精度进一步提高的重要原因。阐述了常用数字频率测量方法的基本原理和各自优缺点,在分析±1个计数误差产生原因的基础上,提出了利用被测信号、时钟基准和测量门限相位的全同步来消除计数误差的频率测量方法,给出了基于FPGA实现该方法的实验原理和实验对比结果。  相似文献   

2.
赵金龙  顾军 《电子质量》2022,(10):46-49
该文介绍了一种幅度调制信号数字化测频技术。首先介绍了几种传统的频率测量技术,重点介绍了差分相位法在频率测量领域中的应用。针对差分相位法对幅度调制信号测频误差大的问题,设计了针对幅度调制信号测频的改进方案,介绍了方案原理、系统组成架构、时钟方案以及系统详细工作流程。最后,设计了仿真测试流程,通过测试结果可以看出该方案可以实现幅度调制信号频率测量,并且测频精度高、速度快。  相似文献   

3.
基于MC8051 IP核的多周期同步测频改进   总被引:1,自引:0,他引:1  
廖磊  谢征微  蒋涛 《现代电子技术》2010,33(11):157-159
分析多周期同步测频原理及误差,在此基础上提出一种多周期同步测频的改进方法。该方法通过对标准频率计数值的修正,在不提高系统时钟频率和闸门时间的前提下,实现了测量精度的提高,并详细分析了其测量误差。最后,讨论了在FPGA中利用MC8051 IP核来实现真正意义的高性价比的SoPC频率测量问题。  相似文献   

4.
频率测量,主要分为五类:直接测频法、时间间隔—相位转换测频法、数字化测频法、内插测频法和混频测频法。直接测频法是对频率直接进行测量;时间间隔—相位转换测频法是利用相位重合点检测技术将对频率的测量转化为对相位的测量;数字化测频法是利用现场可编程门阵列使频率测量能高速可靠的进行;内插测频法利用内插法完全消除频率测量原理误差的优点来进行高精度频率测量;昆频测频法利用混频技术使待测频率和标频相匹配来实现高精度频率测量。本文综述了频率测量间题的研究成果,并进行了分析和总结。  相似文献   

5.
《现代电子技术》2015,(8):136-138
传统的频率测量方法不足之处较多,即使用单一测频法在频率的上下限处测量的误差较大。在此设计了一种新型测频法及其测量电路。即利用声表面波带通滤波器对被测频率进行预选,高于中界频率的信号用测频法,低于中界频率的信号用侧周法,试验结果表明新型测频法的硬件电路在辅以高速数字器件后,系统测量精度比传统测频法有相对提高,具有在各个行业推广应用的价值。  相似文献   

6.
基于相位重合点检测技术的测频方法的改进   总被引:2,自引:0,他引:2  
薛伟  王海 《电子科技》2005,(7):17-20
在测频中利用检测到的相位重合点来触发测量闸门能够有效地消除传统方法中±1字的误差,大大提高了测量精度,但在实际线路中由于不能准确捕捉相位重合点,导致实际测量精度与理论精度有一定的差距,该文对此提出一些改进措施,使用闸门信号与被测信号和标频信号都同步,在一定程度上提高了测量精度.  相似文献   

7.
减少数字频率计的测量误差,提高测量精度是频率计设计的热点问题。文章中数字频率计采用了多周期同步测频法,从而保证了闸门信号与被测信号同步。克服了基于传统测频原理的频率计的测量精度随被测信号频率变化而变化的缺点,并消除对被测信号±1的测量误差,实现频率范围内的等精度测频方案。系统采用VHDL语言实现设计,有效提高了设计效率和系统的可靠性。  相似文献   

8.
赵浩  吴斌 《电子设计工程》2014,(15):174-176
针对在脉冲频率测量中,测量精度低、频率范围窄等问题,提出了一种基于PSoC芯片的两路信号频率测量系统。采用PSoC芯片CY8C29666作为系统核心,以改进的多周期同步测频法为理论基础,结合PSoC芯片集成度高、系统资源丰富、配置灵活、稳定抗干扰的优点,实现了对0.1 Hz~10 MHz之间两路信号频率的高精度测量,并结合实验结果进行了精度分析。  相似文献   

9.
基于采集相位的瞬时测频技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了通过采集接收信号的相位参数,利用对采集信号的相位参数进行双回路解调和选用高速率数字信号处理器(DSP)构成的瞬时测频技术,适用于雷达侦察测频系统。讨论了随机相位波动产生频率误差,给出了在测量频率范围内随机相位波动产生的频率误差的最大均方根值误差。  相似文献   

10.
基于8051单片机的频率测量技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了以8051单片机为核心的频率测量技术,给出了通过单片机系统的外部中断和定时器/计数器,并采用测周法和测频法来实现信号频率测量以及通过扩展键盘和显示设备对现场频率进行测量的设计方法.  相似文献   

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