基于FPGA的数字频率计的设计
文献综述
一(课题来源及研究的目的)
目前数字频率计已经广泛应用于高科技等产品上,毫不夸张的说没有不包含频率计的电子产品。据文献所知,我国的CD,VCD,DVD和数字音响广播等技术已经进入市场,他们都有用到频率计。今天的频率计已经向着智能精细方向发展,因此对电路的要求越来越高,传统的集成电路技术已经无法满足性能日益提高的系统要求,如今,电子系统数字化已是大势所趋。传统的应用中小规模芯片构成系统的广泛应用单片机,如今FPGA在系统设计中的应用,电子技术已经迈入全新的阶段。而在电子技术中,频率是最基本的参数之一,而信号的频率往往与测量方案的制定,测量结果都有十分密切的关系,所以测频率方法的研究越来越受到重视。
数字频率计属于时序电路,主要由具有记忆功能的触发器构成。在计算机及各种数字仪表中,都有广泛应用。在CMOS电路系列产品中,数字频率计应用最多,品种最多,是计算机,通讯设备,音频视频等科研生产领域不可缺少的测量仪器,并且与许多电参量的测量方案,测量结果有密切关系,因此,频率的测量就变得重要了。EDA技术是面向解决电子系统最基本最底层硬件实现问题的技术,通过设计输入编辑,仿真,适配,下载实现整个系统硬件软件的设计过程。通过EDA技术设计者不但可以不必了解硬件结构设计,而且将系统大大简化,提高整体可靠性,再加上其设计的灵活性使EDA技术得以快速发展和广泛应用。
二(主要研究内容)
- 测频原理的选择
目前常用测频原理有三种:直接测量频率方法,直接与间接测量相结合的方法和多周期同步测量法。直接测量法是通过测量标准闸门时间内待测信号的脉冲数而计算出待测信号频率的,误差比较大,电路简单;不需要复杂的调试过程,其测量的关键是在秒控制信号,如果有高精度的秒控制信号,其测量误差可做到很小,所以采用直接测量法比较合理和可行。
- 测频方案的选择
大致分为三个方案:
方案一:采用小规模数字集成电路设计
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