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頻率計數器課程設計

發布時間: 2020-11-30 04:35:17

A. 求EDA頻率計數器課程設計報告

EDA技術是以大規模可編程邏輯器件為設計載體,以硬體語言為系統邏輯描述的主要方式,以計算機、大規模可編程邏輯器件的開發軟體及實驗開發系統為設計工具,通過有關的開發軟體,自動完成用軟體設計的電子系統到硬體系統的設計,最終形成集成電子系統或專用集成晶元的一門新技術。其設計的靈活性使得EDA技術得以快速發展和廣泛應用。
本文以Max+PlusⅡ軟體為設計平台,採用VHDL語言實現數字頻率計的整體設計。
1 工作原理
眾所周知,頻率信號易於傳輸,抗干擾性強,可以獲得較好的測量精度。因此,頻率檢測是電子測量領域最基本的測量之一。頻率計的基本原理是用一個頻率穩定度高的頻率源作為基準時鍾,對比測量其他信號的頻率。通常情況下計算每秒內待測信號的脈沖個數,即閘門時間為1 s。閘門時間可以根據需要取值,大於或小於1 s都可以。閘門時間越長,得到的頻率值就越准確,但閘門時間越長,則每測一次頻率的間隔就越長。閘門時間越短,測得的頻率值刷新就越快,但測得的頻率精度就受影響。一般取1 s作為閘門時間。
數字頻率計的關鍵組成部分包括測頻控制信號發生器、計數器、鎖存器、解碼驅動電路和顯示電路,其原理框圖如圖1所示。
2 設計分析
2.1 測頻控制信號發生器
測頻控制信號發生器產生測量頻率的控制時序,是設計頻率計的關鍵。這里控制信號CLK取為1 Hz,2分頻後就是一個脈寬為1 s的時鍾信號FZXH,用來作為計數閘門信號。當FZXH為高電平時開始計數;在FZXH的下降沿,產生一個鎖存信號SCXH,鎖存數據後,還要在下次FZXH上升沿到來之前產生清零信號CLEAR,為下次計數做准備,CLEAR信號是上升沿有效。
2.2 計數器
計數器以待測信號FZXH作為時鍾,在清零信號CLEAR到來時,非同步清零;FZXH為高電平時開始計數。本文設計的計數器計數最大值是99 999 999。2.3 鎖存器
當鎖存信號SCXH上升沿到來時,將計數器的計數值鎖存,這樣可由外部的七段解碼器解碼並在數碼管上顯示。設置鎖存器的好處是顯示的數據穩定,不會由於周期性的清零信號而不斷閃爍。鎖存器的位數應跟計數器完全一樣,均是32位。
2.4 解碼驅動電路
本文數碼管採用動態顯示方式,每一個時刻只能有一個數碼管點亮。數碼管的位選信號電路是74LS138晶元,其8個輸出分別接到8個數碼管的位選;3個輸入分別接到EPF10K10LC84-4的I/O引腳。
2.5 數碼管顯示
本文採用8個共陰極數碼管來顯示待測頻率的數值,其顯示範圍從O~ 以下是數碼管段選的程序:
2.6 程序
綜合以上模塊分析,可以得到如下程序:3 結 語
本文採用EDA設計方法,把數字頻率計系統組建分解成若干個功能模塊進行設計描述,選用Altera公司生產的FPGA產品FLEX10K系列的EPF10K10LC84-4晶元,下載適配後,便可以在數碼管上顯示出待測頻率的數值。實驗證明,其軟體設計思想清晰,硬體電路簡單,具有一定的實用性。

B. EDA課程設計 數字頻率計

這個是FPGA實現的吧?
還是純數電的東西啊?

C. multisim模擬,模電數電課程設計。 頻率計又稱為頻率計數器,是一種專門對被測信號頻率進行測量

已經為你准備好了multisim模擬,模電數電課程設計。

關鍵看你的方向如何

D. 簡易頻率計設計的課設

簡易設計,我,拉
我幫你完成
任務

E. 求電子技術課程設計 數字頻率計

數字頻率計

F. 數電課程設計數字頻率計

數字頻率計設計
在輸入電壓符合規定要求值時,能夠正常進行測量的頻率區間稱為頻率測量范圍.頻率 測量范圍主要由放大整形電路的頻率響應決定. 3,數字顯示位數 頻率計的數字顯示位數決定了頻率計的解析度.位數越多,解析度越高.
http://dz.js.zwu.e.cn/info/News/UploadFile/8194356992.pdf

G. 13. 頻率計 單片機課程設計:頻率計:要求:利用8031的T0計數器實現對方波信號的頻率測量,測量信號的頻率

你手頭還有8031單片機……夠經典的。不過單片機程序都是大同小異的,就是需要將T0設為計數器模式,在一定時間內對時鍾邊沿進行計數就OK了。

H. 單片機數字頻率計課程設計

http://hi..com/lyzhangxiang/blog/item/0837ba13cea8b8c9c3fd78e7.html

去我的博客看看吧 我是上傳了

I. 簡易的數字頻率計電路課程設計 求完整實驗報告

我有很多這類的設計,給個紅旗吧
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J. 簡易頻率計設計(單片機課設)

要說也沒什麼難的,就是挺復雜,主要是輸入信號的電壓變化區間比較大,考慮的話那就要首先採集最高電壓峰值,然後轉換電平比較電壓值來實現進一步的頻率測量。如不考慮的話,電壓的量程范圍受 能測量 0.1V 的限制不能太高。不過你使用 較貴的 運放 可以忽略,比如 10元左右的 OP27。
使用 OP27 運放 正負5V 至 正負15V做電源 採用差分放大100或1000倍連接,輸入端採用10M歐及100K歐電阻分壓後分別輸入到差分放大電路的兩個輸入端,差分放大的特點是 正輸入 和負輸入 比較 誰電勢高輸出誰,正輸入電勢高輸出正並且放大100倍或1000倍電壓最高到運放源電壓正,負輸入電勢高則輸出負並且放大100倍或1000倍電壓最高到運放源電壓負。其實只需要再這里弄兩個光耦把正負運放源電壓變成 單片機的 高低電平就OK了。採用10M歐和100K歐電阻分壓後220V的交流電被分壓到2.2V差,0.1V 的電壓被分壓到 0.001V差,沒關系,我們的OP27能識別0.000002V的壓差。一個周期,兩個光耦會分別輸出一次低電平,取其中一個接入到I/O 口 做中斷,單片機調用自己定義的兩個地址B到兩個地址A並以兩個地址A內容循環刷顯數碼管以100mS做一個周期,循環結束時對自己定義的兩個地址B清零,中斷產生時兩個地址B加1,並注意進位。這樣一來,兩個地址B會在100mS內產生 一個周期加1的特點,如超過量程 自動跳轉到 10mS做周期的循環去,同理,,,,,,頻率越高就採用更短的循環周期。顯示這里用數組查表顯示即可。此法只可測頻率電壓范圍可以為1000V 到 10mV 。頻率視單片機的最高頻率而定可到M級單位。

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