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正文內(nèi)容

基于vhdl數(shù)字頻率計(jì)的設(shè)計(jì)開(kāi)題報(bào)告(存儲(chǔ)版)

  

【正文】 廣泛應(yīng)用于各個(gè)領(lǐng)域,更新?lián)Q代速度可謂日新月異。直接數(shù)字式的優(yōu)點(diǎn)是電路穩(wěn)定、精度高、容易實(shí)現(xiàn)系列化、小型化、模塊化和工程化。因此本設(shè)計(jì)采用等精度測(cè)量法,首先給出閘門(mén)開(kāi)啟信號(hào)(預(yù)置閘門(mén)上升沿),此時(shí)計(jì)數(shù)器并不開(kāi)始計(jì)數(shù),而是等到被測(cè)信號(hào)的上升沿到來(lái)時(shí),計(jì)數(shù)器才真正開(kāi)始計(jì)數(shù)。Nx由于同步計(jì)數(shù),無(wú)誤差;測(cè)量門(mén)脈沖很寬,保證了Ns是一個(gè)7位或8位的十進(jìn)制數(shù),量化誤差很??;晶振時(shí)基誤差也非常小。guez. Advances in FPGA tools and techniques. Advances in FPGA tools and techniques,2005,29(2):47~50指導(dǎo)教師意見(jiàn)指導(dǎo)教師(簽名): 年 月 日所在系(所)意見(jiàn)負(fù)責(zé)人(簽章):。閘門(mén)信號(hào)是被測(cè)信號(hào)的整數(shù)倍,與被測(cè)信號(hào)同步,因此大大減少了誤差,但由于只與被測(cè)信號(hào)同步,而不與標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘同步,因此存在著177。五、 研究思路和方法常用的數(shù)字頻率測(cè)量方法有M 法(直接測(cè)量法) 、T 法(周期測(cè)量法) 和M/ T 法(等精度測(cè)量法) 。直接式的優(yōu)點(diǎn)是速度快、相位噪聲低,但結(jié)構(gòu)復(fù)雜、雜散多,一般只應(yīng)用在地面雷達(dá)中。隨著電子技術(shù)的飛速發(fā)展,各類(lèi)分立電子元件及其所構(gòu)成的相關(guān)功能單元,已逐步被功能更強(qiáng)大、性能更穩(wěn)定、使用更方便的集成芯片所取代。輸入阻抗由輸入電阻和輸入電容兩部分組成??捎妙l率準(zhǔn)確度、日波動(dòng)、時(shí)基穩(wěn)定度、秒級(jí)頻率穩(wěn)定度等指標(biāo),來(lái)描述晶體振蕩器的性能。因此高端頻率是確定低、中、高速計(jì)數(shù)器的依據(jù)。數(shù)字頻率計(jì)按頻段分類(lèi) 所以根據(jù)儀器具有的功能,電子計(jì)數(shù)器有通用和專(zhuān)用之分。事實(shí)上, 計(jì)量單位的基礎(chǔ)已由或正在由宏觀實(shí)物體系過(guò)渡到微觀量子體系, 從而大大提高了單位實(shí)現(xiàn)的準(zhǔn)確性、穩(wěn)定性、可靠性和普通適用性。目前利用飛秒( 10 16 秒) 激光脈沖所產(chǎn)生的梳狀頻譜與微波頻率聯(lián)系起來(lái), 這樣就可實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)度和時(shí)間基準(zhǔn)的比對(duì)。1999 年, 德國(guó)首次報(bào)道了“ 飛秒激光光學(xué)頻率梳” , 飛秒光梳的出現(xiàn)提供了一個(gè)準(zhǔn)確實(shí)用的“光學(xué)頻率綜合器 ”。 現(xiàn)在, 國(guó)際上使用最多的原子鐘的震蕩頻率通常是數(shù)納秒( 一納秒= 10 億分之一秒) , 它是通過(guò)調(diào)整超高頻激光, 使之和銫原子鐘發(fā)射的光波頻率相匹配而實(shí)現(xiàn)的。多年來(lái)我國(guó)在時(shí)間頻率計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)研制、建立和維護(hù)以及時(shí)間頻率綜合測(cè)試技等領(lǐng)域取得了一批系統(tǒng)先進(jìn)、設(shè)計(jì)合理,并具有國(guó)內(nèi)、國(guó)際先進(jìn)水平的研制成果,主要有:頻率綜合器擴(kuò)頻技術(shù),毫米波短穩(wěn)檢定裝置, 100 MHz鎖相晶振頻標(biāo)系統(tǒng), GPS標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)定時(shí)技術(shù)研究和系統(tǒng)建立,脈沖功率放大鏈相位噪聲檢定系統(tǒng), GPS時(shí)間同步技術(shù)研究和標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)建立,射頻脈沖序列穩(wěn)定度測(cè)試系統(tǒng)等。主要包括鍵盤(pán)處理及顯示電路兩個(gè)部分。這是本課題研究的核心內(nèi)容,通過(guò)VHDL編程使FPGA完成對(duì)被測(cè)信號(hào)、標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)的計(jì)數(shù),及相應(yīng)的數(shù)據(jù)處理從而求出被測(cè)信號(hào)的頻率,由外部顯示模塊顯示輸出。但由于單片機(jī)工作頻率的限制、單片機(jī)內(nèi)部計(jì)數(shù)器位數(shù)的限制等因素, 由單片機(jī)控制的頻率測(cè)量系統(tǒng)無(wú)法在頻率測(cè)量范圍、頻率測(cè)量精度和頻率測(cè)量速度上取得重大突破。(論文)資料,與畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文)一同存檔。,其中應(yīng)有適當(dāng)?shù)耐馕馁Y料(一般不少于2篇)。相對(duì)于以前用分離元件搭接起來(lái)的頻率測(cè)量系統(tǒng), 單片機(jī)控
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