為了克服傳統(tǒng)頻率測量法不能滿足等精度要求的缺點,提出一種基于FPGA的高速等精度頻率測量系統(tǒng)的設(shè)計方案。系統(tǒng)由等精度頻率測量FPGA模塊和單片機主控電路2部分組成,利用FPGA實現(xiàn)等精度計數(shù)和鎖存,單片機完成測量結(jié)果的計算和顯示。測試結(jié)果表明:該系統(tǒng)可以實現(xiàn)1 Hz~20 MHz頻率范圍內(nèi)的頻率測量,測量誤差小于2×10-6,并且在整個頻率范圍內(nèi)測量精度一致,達到等精度測量要求。
摘要:根據(jù)某測試系統(tǒng)的需要,設(shè)計基于PCl04總線和CPLD的高精度測頻模件,采用多周期同步測頻法實現(xiàn)對所測頻段的等精度測量。設(shè)計了該測頻模件的硬件電路,并給出用CPLD實現(xiàn)數(shù)字頻率計的詳細VHDL源代碼。采用原理圖的
【摘 要】 設(shè)計了基于單片機W78E58控制的YB4365/4345數(shù)字光標直讀示波器系統(tǒng),介紹了其功能特點及測試信號與字符顯示原理,重點闡述了該示波器的硬件設(shè)計。引 言 YB4365/4345數(shù)字光標直讀示波器是2001年國
談到日本半導(dǎo)體公司,相信很多人還停留在這樣的概念:“由于奉行嚴格的IDM政策以及擔(dān)心質(zhì)量無法控制等原因,日本半導(dǎo)體公司在海外、特別是中國地區(qū)投資生產(chǎn)設(shè)施方面向來都是趑趄不前。即使有零星的投入,也大都只是在
摘 要:選用Altera公司的可編程邏輯器件EPF10K10LC84-4作為硬件電路。依據(jù)EDA技術(shù)的設(shè)計思想,運用VHDL硬件描述語言和Max+PlusⅡ軟件,針對數(shù)字頻率計的工作原理,對其各個部分進行編程。該設(shè)計結(jié)構(gòu)清晰,避免了用原
0 引言 隨著微電子技術(shù)和計算機技術(shù)的迅速發(fā)展,特別是單片微機的出現(xiàn)和發(fā)展,使傳統(tǒng)的電子測量儀器在原理、功能、精度及自動化水平等方面都發(fā)生了巨大的變化,形成一種完全突破傳統(tǒng)概念的新一代測量儀器。頻率計廣
0 引言 隨著微電子技術(shù)和計算機技術(shù)的迅速發(fā)展,特別是單片微機的出現(xiàn)和發(fā)展,使傳統(tǒng)的電子測量儀器在原理、功能、精度及自動化水平等方面都發(fā)生了巨大的變化,形成一種完全突破傳統(tǒng)概念的新一代測量儀器。頻率計廣
嵌入式系統(tǒng)在閘門控制中的應(yīng)用
嵌入式系統(tǒng)在閘門控制中的應(yīng)用
嵌入式系統(tǒng)在閘門控制中的應(yīng)用
嵌入式系統(tǒng)在閘門控制中的應(yīng)用
頻率測量技術(shù)在現(xiàn)代科學(xué)與技術(shù)領(lǐng)域扮演著非常重要的角色,因此高精度、寬范圍的數(shù)字頻率計成為重要的測量儀器。本設(shè)計采用多周期測量原理,即用標準頻率信號填充整數(shù)周期的被測信號,消除了對被測信號計數(shù)時產(chǎn)生的±1 Hz的計數(shù)誤差,其測量精度僅與門控時間和標準頻率有關(guān);同時選用TMS320F2812 DSP作為核心處理單元,利用其內(nèi)部的定時器和捕獲單元并結(jié)合外部的D觸發(fā)器實現(xiàn)了頻率的測量。
頻率測量技術(shù)在現(xiàn)代科學(xué)與技術(shù)領(lǐng)域扮演著非常重要的角色,因此高精度、寬范圍的數(shù)字頻率計成為重要的測量儀器。本設(shè)計采用多周期測量原理,即用標準頻率信號填充整數(shù)周期的被測信號,消除了對被測信號計數(shù)時產(chǎn)生的±1 Hz的計數(shù)誤差,其測量精度僅與門控時間和標準頻率有關(guān);同時選用TMS320F2812 DSP作為核心處理單元,利用其內(nèi)部的定時器和捕獲單元并結(jié)合外部的D觸發(fā)器實現(xiàn)了頻率的測量。
嵌入式頻率計的設(shè)計
國家金卡工程射頻識別與電子標簽產(chǎn)品檢驗中心(以下簡稱“RFID檢測中心)正式在北京掛牌成立,該中心的成立填補了我國RFID第三方權(quán)威檢測機構(gòu)的空白,必將對我國RFID產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展和RFID應(yīng)用的有序推進產(chǎn)生積極影響