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相似文献
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1.
曹勇  秦开宇 《计算机仿真》2009,26(10):360-364
无死区计数器(ZDT)是调制域分析仪(MDA)、频率与时间间隔分析仪(FTIA)中最为关键的技术之一。首先介绍了调制域分析仪测量原理,指出只要能连续测量出三个背靠背时间间隔就能实现仪器的所有功能,然后详细阐述了两种ZDT的设计方法和工作原理,在此基础上设计了一种计数频率为200MHz、位宽为32bit的高速ZDT,并且只需要修改外部时钟电路就可将测量频率扩展到1GHz,通过仿真验证了它的有效性和正确性,最后在ZDT构成的调制域分析仪整机上对频率调制信号进行测试,实测结果与设定值十分吻合,表明该计数器及仪器已经成功实现了无死区时间间隔测量功能,为调制域分析寻求了一种新的有效途径。  相似文献   

2.
为精确测量信号的频率、周期等电参数,设计了一种以MSP430F149单片机为控制核心,外接1602显示屏的简易频率计,可以用于测量信号的频率、周期以及方波的占空比和脉宽时间。该频率计利用单片机的定时器A捕捉相邻上升、下降沿。通过处理对应时刻的TAR值,计算得出频率、周期等电参量,并在1602上显示。经过测试,该系统简洁方便、功能多样,频率测量误差低于0.1%,达到设计的指标,信号频率的测量范围为1 Hz1 MHz,可用于测量小信号,能够满足实际要求,可投入实际测量中使用。  相似文献   

3.
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   

4.
MC9S12xs128单片机的TIM模块由一个16位自由计数器、8路输入捕捉和输出比较器、1个16位脉冲累加器组成。输入捕捉功能对高频信号的测量十分准确和方便,但是对于低频信号测量比较困难。尤其当高、低频信号频率范围相差很大时,靠单一的捕捉功能将使测量变得更加困难。本文利用总定时器溢出计数和输入捕捉功能,实现了对频率范围相差很大的两路高、低频信号的同时测量。  相似文献   

5.
<正> 本文介绍的频率测量卡,以可编程外部器件8255为核心,可以插入PC机卡槽中,测量频率可达到1GHz.一般来说,频率测量有两个重要组成部分:参考时钟和计数器.参考时钟是测量的关键部分,其精度对测量结果影响很大.本文所介绍的电路中,参考时钟由专用4MHz的振荡电路组成,这个参考时钟经分频器分频后,变成所需要的门控信号.假定这个门控信号周期为T,如果在此时间T内,测得输入信号的脉冲个数为n,则可以求出输入信号频率f为:f=n/T  相似文献   

6.
介绍了一种的由取样电路、放大整形电路、计数显示电路、电源电路四部分组成的新型心率计的设计方法.采用高集成度、高性能、低功耗、高频高速的集成芯片实现计数译码模块.具有时基信号频率稳定,设置合理,计数器清零及时,瞬时心率周期内准确计数等优点.测量范围为0~199次/min,两位半数字显示测量值.  相似文献   

7.
在感应加热电源的频率跟踪环节中,需要对负载电压和电流信号相位差进行测量.由于待测负载信号存在波形畸变,使得常用的过零比较法在实现时存在一定误差.为了解决这一问题,提出一种改进的相位差测量方法.利用dsPIC的输入捕捉模块测量负载信号的周期,配合快速傅里叶变换得到负载电压和电流信号相位差,然后对测得的相位差进行修正和补偿,最终实现系统频率跟踪功能.实验结果表明,该方法可以使逆变电路输出较为准确地跟踪负载固有谐振频率的变化,提高了系统的工作性能,较好地达到系统频率跟踪的要求,在实际设计中有一定的应用价值.  相似文献   

8.
基于过零点检测方法的改进研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
《微型机与应用》2016,(20):79-81
通过与传统的过零点检测方法作对比,设计出一种基于预测相位的二次平均法测量信号周期(简称预测相位积分法)的方法,通过其核心部件密勒积分器、比较器和计数器,对于每个周期信号尽可能准确地在相同相位点上开始进行积分,在标准时间内累计待测信号的脉冲个数,实现了频率测量。该方法有较好干扰能力,结构简单,测量精度高,成本低廉,具有较好的工程应用价值。  相似文献   

9.
在对车辆发动机转速的测量过程中,存在着测量时间与测量精度的矛盾.文中提出了一种动态调整测量次数的频率测量法,合理地解决了这个矛盾,使得测量系统能在满足实时性的要求的同时,尽可能获得高精度的发动机转速测量.该方法合理地利用常用单片机系统的两个定时/计数器作为测量时标信号及发动机转数计数,使得系统的硬件电路简单、可靠.同时还提供了对该设计的实现方法.  相似文献   

10.
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   

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