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EDA课程设计报告--八位频率计
在电子技术中,频率是最基本的参数之一,并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。测量频率的方法有多种,其中电子计数器测量频率具有精度高、使用方便、测量迅速,以及便于实现测量过程自动化等优点,是频率测量的重要手段之一。数字式频率计的测量原理有两类:一是直接测频法,即在一定闸门时间内测量被测信号的脉冲个数;二是间接测频法即测周期法,如周期测频法。直接测频法适用于高频信号的频率测量,通常采用计数器、数据锁存器及控制电路实现,并通过改变计数器阀门的时间长短
所属分类:
硬件开发
发布日期:2009-12-09
文件大小:278528
提供者:
yueh5
书店设计 频率设计 频率测量的重要手段之一
频率是最基本的参数之一,并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。测量频率的方法有多种,其中电子计数器测量频率具有精度高、使用方便、测量迅速,以及便于实现测量过程自动化等优点,是频率测量的重要手段之一。电子计数器测频有两种方式:一是直接测频法,即在一定闸门时间内测量被测信号的脉冲个数;二是间接测频法,如周期测频法。直接测频法适用于高频信号的频率测量,间接测频法适用于低频信号的频率测量。本文阐述了用数字电路设计了一个简单的数字频率计的过程。
所属分类:
专业指导
发布日期:2009-12-31
文件大小:31744
提供者:
KingEasternSun
基于AVR单片机输入捕捉功能的频率计设计
基本要求: 1、 利用按键控制处理器ATmega128的定时器产生各种频率的信号。 2、 将产生的信号作为ATmega128定时器/计数器的外部信号输入端,来测量该 信号的频率、周期以及脉宽等参数,并用数码管、LCD显示或将参数传至PC。 扩展要求: 1、 可测试高频及低频,并智能选择周期测量法或频率测量法,以提高测量精度。 2、 周期测量法选用定时器/计数器的输入捕捉功能,以提高周期测量精度。
所属分类:
硬件开发
发布日期:2010-12-30
文件大小:44032
提供者:
wei2010jun
等精度频率计的设计报告
等精度测频法采用门控信号和被测信号同步, 消除对被测信号计数产生的一个脉冲的误差。等精度频率测量方法消除了量化误差,可以在 整个测试频段内保持高精度不变,其精度不会因被测信号频率的高低而发生变化。采用单片 机作为控制核心的等精度频率计,可以充分利用单片机软件编程技术实现等精度测频。通过 单片机对同步门的控制,使被测信号和标准信号在闸门时间内同步测量,为了提高精度,将 电子计数功能转为测周期,采用多周期同步测量技术,实现等精度测量。
所属分类:
硬件开发
发布日期:2011-01-15
文件大小:214016
提供者:
yangjun459212449
基于51单片机的频率计
这是我写的基于单片机的频率计,希望大家能喜欢,可以帮到大家,谢谢支持
所属分类:
C++
发布日期:2011-09-03
文件大小:5120
提供者:
xingxinbin
基于FPGA的4位数频率计设计
基于FEPGA的四位频率计,【摘要】: 在电子技术中,频率是最基本的参数之一,并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。测量频率的方法有多种,其中电子计数器测量频率具有精度高、使用方便、测量迅速,以及便于实现测量过程自动化等优点,是频率测量的重要手段之一。电子计数器测频有两种方式:一是直接测频法,即在一定闸门时间内测量被测信号的脉冲个数;二是间接测频法。如周期测频法。直接测频法适用于高频信号的频率测量,间接测频法适用于低频信号的频率测量。本文阐述了基
所属分类:
项目管理
发布日期:2012-06-04
文件大小:245760
提供者:
qqyu1122
横河电机CW240钳式功率计中文简介.pdf
横河电机CW240钳式功率计中文简介pdf,横河电机CW240钳式功率计中文简介:一台仪器即可实现电能分析和电源质量控制,同时测量4个系统的负载(共模电压),宽测量量程,4通道漏电流检测,接线和设置检查功能,可保存大量数据,模拟输入-输出功能(可选)电流输入端 ●带有电流钳式探头HAL反接保护 电压输入端 ●带有电压线连接保护 cw240 h ◎◎◎ 保护罩 FUTAN RS232C接口 外部控制MO端子 模拟O端了(选配件) W已口cP对 YOKOGAWA争 主菜单 H PC弹出按钮 量 设置
所属分类:
其它
发布日期:2019-10-12
文件大小:4194304
提供者:
weixin_38744270
横河GD402G气体密度热量计说明书.pdf
横河GD402G气体密度热量计说明书pdf,横河GD402G气体密度热量计说明书项目 密度 密度 比重 分子重量 浓度 范围 最小范 响应时间 大约秒 大约秒 大约秒 大约秒 大约秒 线性度 设 设定量程 定量程 设定量程 设定量程 重现性 长期急定性 月 月 月 月 密度是一个基木测量单位,其他表小法都来源于密度数据 空气中的 中的 中的空热值 英国热量单位 项目 气 范围 最小范围 响应时间大约松大约秒大约秒 大约秒 大约秒 线性度 设定量程 设定量程 重现性 漂移 月 月 月 月 热值和
所属分类:
其它
发布日期:2019-10-09
文件大小:372736
提供者:
weixin_38744435
FPGA设计成的可测量0.1Hz~1GHZ的宽量程数字频率计
使用三种测频方法测量0.1~·1GHz的信号,并且可以自动切换量程。 使用FPGA开发数字频率计,使用了直接测频法,测周期法,等精度测量法三种测频方法对输入信号频率进行测量。同时具有输入信号的量程估计模块,可以对输入信号的频率范围进行估计并自动切换测频方法与对应的硬件电路。本程序搭配合适的外围硬件模块可以测量0.1~1GHZ的信号频率。若不使用外围电路分频,本程序可以在FPGA时钟为100MHZ的情况下测量40MHz以内的频率。测量误差小于0.0001. 本程序包括有三个测频程序,量程估计程序,
所属分类:
硬件开发
发布日期:2020-07-10
文件大小:2097152
提供者:
qq_39543399
数字频率计设计毕业论文
在电子技术中,频率是最基本的参数之一,并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。测量频率的方法有多种,其中电子计数器测量频率具有精度高、使用方便、测量迅速,以及便于实现测量过程自动化等优点,是频率测量的重要手段之一。电子计数器测频有两种方式:一是直接测频法,即在一定闸门时间内测量被测信号的脉冲个数;二是间接测频法。如周期测频法。直接测频法适用于高频信号的频率测量,间接测频法适用于低频信号的频率测量。本文阐述了基于AT89C51单片机的数字频率计设计过程
所属分类:
硬件开发
发布日期:2011-02-23
文件大小:316416
提供者:
wangfang210502
嵌入式系统/ARM技术中的简易数字频率计设计与应用
在电子技术中,频率是最基本的参数之一,并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。测量频率的方法有多种,其中电子计数器测量频率具有精度高、使用方便、测量迅速,以及便于实现测量过程自动化等优点,是频率测量的重要手段之一。电子计数器测频有两种方式:一是直接测频法,即在一定闸门时间内测量被测信号的脉冲个数;二是间接测频法,如周期测频法。直接测频法适用于高频信号的频率测量,间接测频法适用于低频信号的频率测量。本次设计的数字频率计以AT89C52为核心,在软件编
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-22
文件大小:86016
提供者:
weixin_38728183
电子测量中的等精度频率计的实现
频率测量在电子设计和测量领域中经常用到,因此对频率测量方法的研究在实际工程应用中具有重要意义。常用的频率测量方法有两种:频率测量法和周期测量法。频率测量法是在时间t内对被测信号的脉冲数N进行计数,然后求出单位时间内的脉冲数,即为被测信号的频率。周期测量法是先测量出被测信号的周期T,然后根据频率f=1/T求出被测信号的频率。但是上述两种方法都会产生±1个被测脉冲的误差,在实际应用中有一定的局限性。根据测量原理,很容易发现频率测量法适合于高频信号测量,周期测量法适合于低频信号测量,但二者都不能兼顾高
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-05
文件大小:251904
提供者:
weixin_38694336
嵌入式系统/ARM技术中的ARM的等精度测频在机组转速测控中的应用
传统测量方法有2种,一种是测频法(M 法),是对被测信号在闸门时间(T—Nfo,N 个基准信号脉冲的时间)内的脉冲进行计数(计数值为M),被测信号的频率为,误差为 另一种是测周法(T法),是在被测信号一个周期内对基准脉冲计数(计数值为N),被测信号的频率为, 误差为。 其中,为基准信号频率准确度,通常可达;对于测频法,在相同的闸门时间内,对于任意的f不能保证在T时间内正好有M 个T ,因此会产生最大±1个T 的量化误差,并且随着被测频率f 减小,M 减小,误差越大,因此,测频法只对高频信
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-05
文件大小:155648
提供者:
weixin_38610277
一种高性价比等精度数字频率计方案设计
引言 频率的概念就是1 s时间内被测信号的周期个数,最直接的测量方法就是单位时间内计数法,这种方法比较适合高频测量。低频通常用测周期法。这两种方法的测量精度不固定,与被测信号的范围相关。 等精度频率测量法融合以上两种方法的优点,可兼顾低频与高频信号;但较以上两种方法而言,等精度频率测量有较高的测量精度,且误差不会随着被测信号频率的改变而改变。 1等精度频率测量原理 等精度频率测量原理框图如图1所示。图中计数器是带使能控制的32位计数器,EN是计数允许使能信号,高电平允许计
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-08
文件大小:299008
提供者:
weixin_38532139
基础电子中的周期测量模块
(1)直接周期测量法:用被测信号经放大整形后形成的方波信号直接控制计数门控电路,使主门开放时间等于信号周期Tx,时标为Ts的脉冲在主门开放时间进入计数器。设在Tx,期间计数值为N,可以根据以下公式来算得被测信号周期: 经误差分析,可得结论:用该测量法测量时,被测信号的频率越高,测量误差越大。 (2)等精度周期测量法:该方法在测量电路和测量精度上与等精度频率测量完全相同,只是在进行计算时公式不同,用周期UT代换频率f即可,其计算公式为 从降低电路的复杂度及提高精度(特别是
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-16
文件大小:45056
提供者:
weixin_38503233
一种新型的高精度频率计
摘 要:本文介绍了一种利用多周期同步法与量化时延法结合测量频率的方法,在此方法基础上设计的样机测量分辨率达到ns量级,由于使用了CPLD器件,该仪器体积小、成本低。 关键词:多周期同步;量化时延;短时间间隔 引言 时间频率测量是电子测量的重要领域。频率和时间的测量已越来越受到重视,长度、电压等参数也可以转化为与频率测量有关的技术来确定。本文通过对传统的多周期同步法进行探讨,提出了多周期同步法与量化时延法相结合的测频方法。 多周期同步法 最简单的测量频率的方法是直接测频法。直接
所属分类:
其它
发布日期:2020-12-13
文件大小:118784
提供者:
weixin_38692202
一种新型的高精度频率计 (图)
引言 时间频率测量是电子测量的重要领域。频率和时间的测量已越来越受到重视,长度、电压等参数也可以转化为与频率测量有关的技术来确定。本文通过对传统的多周期同步法进行探讨,提出了多周期同步法与量化时延法相结合的测频方法。 多周期同步法 最简单的测量频率的方法是直接测频法。直接测频法就是在给定的闸门信号中填入脉冲,通过必要的计数电路,得到填充脉冲的个数,从而算出待测信号的频率或周期。在直接测频的基础上发展的多周期同步测量方法,在目前的测频系统中得到越来越广泛的应用。多周期同步法测频技术
所属分类:
其它
发布日期:2020-12-13
文件大小:76800
提供者:
weixin_38593723
一种新型的高精度频率计
摘要:本文介绍了一种利用多周期同步法与量化时延法结合测量频率的方法,在此方法基础上设计的样机测量分辨率达到ns量级,由于使用了CPLD器件,该仪器体积小、成本低。 关键词:多周期同步;量化时延;短时间间隔引言 时间频率测量是电子测量的重要领域。频率和时间的测量已越来越受到重视,长度、电压等参数也可以转化为与频率测量有关的技术来确定。本文通过对传统的多周期同步法进行探讨,提出了多周期同步法与量化时延法相结合的测频方法。多周期同步法 最简单的测量频率的方法是直接测频法。直接测
所属分类:
其它
发布日期:2021-02-03
文件大小:120832
提供者:
weixin_38705723
等频率计的实现
频率测量在电子设计和测量领域中经常用到,因此对频率测量方法的研究在实际工程应用中具有重要意义。常用的频率测量方法有两种:频率测量法和周期测量法。频率测量法是在时间t内对被测信号的脉冲数N进行计数,然后求出单位时间内的脉冲数,即为被测信号的频率。周期测量法是先测量出被测信号的周期T,然后根据频率f=1/T求出被测信号的频率。但是上述两种方法都会产生±1个被测脉冲的误差,在实际应用中有一定的局限性。根据测量原理,很容易发现频率测量法适合于高频信号测量,周期测量法适合于低频信号测量,但二者都不能兼顾高
所属分类:
其它
发布日期:2021-01-20
文件大小:358400
提供者:
weixin_38738783
基于STC12C5A60S2的高频高频率计的设计
在电子技术领域,频率是基本的电参数之一,也是电子测量中基本的测量之一。随着科学技术的迅速发展,对被测信号频率测量的精度要求越来越高。传统的直接测频法的测量精度随被测信号频率的降低而降低;直接测周法的测频精度随被测信号频率的升高而降低,在实际应用中存在着较大的局限性;而等精度测频法不仅具有较高的测频精度,而且在整个频率区域能保持恒定的测频精度。本文介绍了以STC12C5A60S2单片机为主控芯片的高频高精度数字频率计的设计方案。 1 等精度测频基本原理 等精度频率测量也称为多周期同步测量,与传
所属分类:
其它
发布日期:2021-01-12
文件大小:132096
提供者:
weixin_38666823
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