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基于vhdl數(shù)字頻率計的設(shè)計開題報告(留存版)

2025-05-09 12:43上一頁面

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【正文】 [3 ] 李云鵬,王思明. 基于FPGA 的等精度頻率計設(shè)計[J ] . 電子元器件應(yīng)用,2007 ,9 (11) :54~55[4 ] 魏西峰. 全同步數(shù)字頻率測量方法的研究[J ] . 現(xiàn)代電子技術(shù),2005 ,28 (12) :101~105.[ 5]謝小東, 李良超. 基于FPGA 的等精度數(shù)字頻率計設(shè)計[ J] . 實驗科學(xué)與技術(shù), 2005, 3( z1) : 177~179.[6 ] 林占江,林放. 電子測量儀器原理與應(yīng)用[M] . 北京:電子工業(yè)出版社,~70[7 ] [美]Michael John ,Sebastian Smith. 專用集成電路[M] . 北京:電子工業(yè)出版社,~200[8] VegaRodr237。FPGA只能識別矩形波信號,所以需要放大整形電路把任意被測信號轉(zhuǎn)化為FPGA能夠識別的矩形波信號。設(shè)計成高阻輸入。晶體振蕩器的頻率穩(wěn)定度,是決定頻率計測量誤差的一個重要指標(biāo)。如頻率計數(shù)器,只能專門用來測量高頻和微波頻率;時間計數(shù)器,是以測量時間為基礎(chǔ)的計數(shù)器,其測時分辨力和準(zhǔn)確度很高,可達ns數(shù)量級;特種計數(shù)器,它具有特種功能,如可逆計數(shù)器、予置計數(shù)器、差值計數(shù)器、倒數(shù)計數(shù)器等,用于工業(yè)和白控技術(shù)等方面。 或者通過一定數(shù)量的基本粒子和阿伏加德羅常數(shù)的精確測量來實現(xiàn)質(zhì)量和物質(zhì)的量。但是, 不同光波之間和某一光波與銫微波頻標(biāo)之間的頻差測量都是極其龐大復(fù)雜, 價格昂貴的工程。為國防軍工、航天、武器型號等高科技領(lǐng)域做了大量的計量和測試服務(wù)工作。二、 本課題的主要研究內(nèi)容(提綱)(1)測頻模塊的設(shè)計。,其中應(yīng)有適當(dāng)?shù)耐馕馁Y料(一般不少于2篇)。但由于單片機工作頻率的限制、單片機內(nèi)部計數(shù)器位數(shù)的限制等因素, 由單片機控制的頻率測量系統(tǒng)無法在頻率測量范圍、頻率測量精度和頻率測量速度上取得重大突破。主要包括鍵盤處理及顯示電路兩個部分。 現(xiàn)在, 國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現(xiàn)的。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, 這樣就可實現(xiàn)長度和時間基準(zhǔn)的比對。所以根據(jù)儀器具有的功能,電子計數(shù)器有通用和專用之分。因此高端頻率是確定低、中、高速計數(shù)器的依據(jù)。輸入阻抗由輸入電阻和輸入電容兩部分組成。直接式的優(yōu)點是速度快、相位噪聲低,但結(jié)構(gòu)復(fù)雜、雜散多,一般只應(yīng)用在地面雷達中。閘門信號是被測信號的整數(shù)倍,與被測信號同步,因此大大減少了誤差,但由于只與被測信號同步,而不與標(biāo)準(zhǔn)時鐘同步,因此存在著177。Nx由于同步計數(shù),無誤差;測量門脈沖很寬,保證了Ns是一個7位或8位的十進制數(shù),量化誤差很小;晶振時基誤差也非常小。直接數(shù)字式的優(yōu)點是電路穩(wěn)定、精度高、容易實現(xiàn)系列化、小型化、模塊化和工程化。一般說來,低速通用計數(shù)器應(yīng)設(shè)計成高阻輸入;中速通用計數(shù)器,測頻范圍最高端低于100MHz,仍設(shè)計為高阻輸入;對于高速通用計數(shù)器,測頻>100MHz, 2.周期測量范圍 (1)通用型計數(shù)器:是一種具有多種測量功能、多種用途的萬能計數(shù)器。當(dāng)兩塊低溫( 液氮) 超導(dǎo)金屬充分接近, 其間相隔僅為約1 納米的絕緣層時便形成超導(dǎo)結(jié), 若在結(jié)的兩端施加直流電壓, 結(jié)上即會產(chǎn)生高頻超導(dǎo)電流。但是, 計量科學(xué)家們?nèi)匀幌M苡姓袷庮l率更快的時鐘, 用于科學(xué)前沿問題的研究, 例如弄清決定電磁互作用強度的所
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