数字频率计地设计.doc

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1、《EDA技术实用教程》设计报告题目:数字频率计的设计学院:专业:班级:姓名:学号:目录●引言一、设计任务书二、实验内容与要求三、实验仪器四、设计框图及整体概述五、实验思路六、各单元电路的设计方案及原理说明七、顶层原理图八、结果分析九、体会和总结第页引言在电子测量领域中,频率测量的精确度是最高的,可达10—10E-13数量级。因此,在生产过程中许多物理量,例如温度、压力、流量、液位、PH值、振动、位移、速度、加速度,乃至各种气体的百分比成分等均用传感器转换成信号频率,然后用数字频率计来测量,以提高精确度。国际上数字频率计的分类很多。按功能分类,测量某种单一功能的计数器。如频率计

2、数器,只能专门用来测量高频和微波频率;时间计数器,是以测量时间为基础的计数器,其测时分辨力和准确度很高,可达ns数量级;特种计数器,它具有特种功能,如可逆计数器、予置计数器、差值计数器、倒数计数器等,用于工业和白控技术等方面。数字频率计按频段分类(1)低速计数器:最高计数频率<10MHz;(2)中速计数器:最高计数频率10—100MHz;(3)高速计数器:最高计数频率>100MHz;(4)微波频率计数器:测频围1—80GHz或更高。单片机自问世以来,性能不断提高和完善,其资源又能满足很多应用场合的需要,加之单片机具有集成度高、功能强、速度快、体积小、功耗低、使用方便、价格低廉

3、等特点,因此,在工业控制、智能仪器仪表、数据采集和处理、通信系统、高级计算器、家用电器等领域的应用日益广泛,并且正在逐步取代现有的多片微机应用系统。单片机的潜力越来越被人们所重视。特别是当前用CMOS工艺制成的各种单片机,由于功耗低,使用的温度围大,抗干扰能力强、能满足一些特殊要求的应用场合,更加扩大了单片机的应用围,也进一步促使单片机性能的发展。数字频率计概述频率计的基本原理是用一个频率稳定度高的频率源作为基准时钟,对比测量其他信号的频率。通常情况下计算每秒待测信号的脉冲个数,此时我们称闸门时间为1秒。闸门时间也可以大于或小于一秒。闸门时间越长,得到的频率值就越准确,但闸门

4、时间越长则没测一次频率的间隔就越长。闸门时间越短,测的频率值刷新就越快,但测得的频率精度就受影响。本文数字频率计是用数字显示被测信号频率的仪器,被测信号可以是正弦波,方波或其它周期性变化的信号。如配以适当的传感器,可以对多种物理量进行测试,比如机械振动的频率,转速,声音的频率以及产品的计件等等。因此,数字频率计是一种应用很广泛的仪器电子系统非常广泛的应用领域,到处可见到处理离散信息的数字电路。数字电路制造工业的进步,使得系统设计人员能在更小的空间实现更多的功能,从而提高系统可靠性和速度。集成电路的类型很多,从大的方面可以分为模拟电路和数字集成电路2大类。数字集成电路广泛用于计

5、算机、控制与测量系统,以及其它电子设备中。一般说来,数字系统中运行的电信号,其大小往往并不改变,但在实践分布上却有着严格的要求,这是数字电路的一个特点。数字集成电路作为电子技术最重要的基础产品之一,已广泛地深入到各个应用领域。一、设计任务书1)设计一个8位具有较高精度数字频率计,测量围为00000000~99999999;2)应用QuartusII_7.2以自底向上层次化设计的方式设计电路原理图;3)应用EDA实验开发板下载设计文件,实现电路的功能。4)熟悉实验设备和软件,掌握实验操作。二、实验容与要求本实验要完成的任务就是设计一个频率计,系统时钟选择核心板上的20MHZ的时

6、钟,闸门时间为1s(通过对系统时钟分频得到),在闸门为高电平期间,对输入频率进行计数,当闸门变低的时候,记录当前频率值,并将频率计数器清零,频率的显示每过2秒刷新一次。被测频率通过一个拨动开关来选择是使用系统中的数字时钟源模块的时钟信号还是从外部通过系统的输入输出模块的输入端输入一个数字信号进行频率测量。当拨动开关为高电平时,测量从外部输入的数字信号,否则测量系统数字时钟信号模块的数字信号。三、实验仪器PC机、QuartusII软件、EDA实验箱四、实验思路本实验采用直接测频法进行频率测量。闸门时间固定为1s,闸门信号是一个0.5Hz的方波,在闸门有效(高电平)期间,对输入的

7、脉冲进行计数,在闸门信号的下降沿时刻,所存当前的计数值,并且清零所有的频率计数器。显示的容是闸门下降沿时锁存的值。因为闸门时间我们设定为1s,所以这种频率计仅能测出频率大于或者等于1Hz的情况,且频率越高,精度也越高。实际应用中,频率计的闸门时间是个可变量,当频率小于1Hz时,闸门时间就要适当放大。采用一个标准的时钟,在单位时间如:0.1秒对被测信号的脉冲进行计数,即为信号的频率。在设计频率计的时候,八个七段码管最多可以显示99,999,999Hz,因此在设计时候用八个4位二进制码(BCD码)来表示,另

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