將等精度頻率測量原理巧妙地用MCU+CPLD實現(xiàn),設(shè)計了一種低成本、高性價比的頻率計方案。MCU選擇STC89C52RC,CPLD選擇Atmel公司的ATF1504AS,實現(xiàn)了寬范圍高精度的頻率測量。該方案具有結(jié)構(gòu)簡單,成本低等優(yōu)點,具有廣闊的市場前景。
摘 要:選用Altera公司的可編程邏輯器件EPF10K10LC84-4作為硬件電路。依據(jù)EDA技術(shù)的設(shè)計思想,運用VHDL硬件描述語言和Max+PlusⅡ軟件,針對數(shù)字頻率計的工作原理,對其各個部分進行編程。該設(shè)計結(jié)構(gòu)清晰,避免了用原
頻率測量技術(shù)在現(xiàn)代科學與技術(shù)領(lǐng)域扮演著非常重要的角色,因此高精度、寬范圍的數(shù)字頻率計成為重要的測量儀器。本設(shè)計采用多周期測量原理,即用標準頻率信號填充整數(shù)周期的被測信號,消除了對被測信號計數(shù)時產(chǎn)生的±1 Hz的計數(shù)誤差,其測量精度僅與門控時間和標準頻率有關(guān);同時選用TMS320F2812 DSP作為核心處理單元,利用其內(nèi)部的定時器和捕獲單元并結(jié)合外部的D觸發(fā)器實現(xiàn)了頻率的測量。
頻率測量技術(shù)在現(xiàn)代科學與技術(shù)領(lǐng)域扮演著非常重要的角色,因此高精度、寬范圍的數(shù)字頻率計成為重要的測量儀器。本設(shè)計采用多周期測量原理,即用標準頻率信號填充整數(shù)周期的被測信號,消除了對被測信號計數(shù)時產(chǎn)生的±1 Hz的計數(shù)誤差,其測量精度僅與門控時間和標準頻率有關(guān);同時選用TMS320F2812 DSP作為核心處理單元,利用其內(nèi)部的定時器和捕獲單元并結(jié)合外部的D觸發(fā)器實現(xiàn)了頻率的測量。
隨著現(xiàn)代科學技術(shù)的發(fā)展,頻率及時間的測量以及它們的控制技術(shù)在科學技術(shù)各領(lǐng)域,特別是在計量學、電子技術(shù)、信息科學、通信、天文和電子儀器等領(lǐng)域占有越來越重要的地位。從國際發(fā)展的趨勢上看,頻率標準的準確度和穩(wěn)定度提高得非???,幾乎是每隔6至8年就提高一個數(shù)量級。本系統(tǒng)采用DSP的數(shù)值控制方式是目前設(shè)計控制系統(tǒng)的發(fā)展趨勢,這種基于DSP的控制系統(tǒng)能夠用軟件實現(xiàn)復(fù)雜的算法,而不需要復(fù)雜的模擬電路,具有軟硬件模塊化、測量功能可重組/可選擇的特點。該系統(tǒng)采用TI公司推出的150MHz高速處理能力的高精度定點數(shù)字信號控制器TMS320F2812芯片,其豐富的片內(nèi)資源可以大大簡化硬件電路的設(shè)計,有利于提高系統(tǒng)的可靠性,其高效的32位CPU內(nèi)核、支持浮點運算等特點,為提高系統(tǒng)的測量精度奠定了基礎(chǔ)。該系統(tǒng)具有精度高、實時性好、使用方便、測量迅速,以及便于實現(xiàn)測量過程自動化等優(yōu)點。
隨著現(xiàn)代科學技術(shù)的發(fā)展,頻率及時間的測量以及它們的控制技術(shù)在科學技術(shù)各領(lǐng)域,特別是在計量學、電子技術(shù)、信息科學、通信、天文和電子儀器等領(lǐng)域占有越來越重要的地位。從國際發(fā)展的趨勢上看,頻率標準的準確度和穩(wěn)定度提高得非???,幾乎是每隔6至8年就提高一個數(shù)量級。本系統(tǒng)采用DSP的數(shù)值控制方式是目前設(shè)計控制系統(tǒng)的發(fā)展趨勢,這種基于DSP的控制系統(tǒng)能夠用軟件實現(xiàn)復(fù)雜的算法,而不需要復(fù)雜的模擬電路,具有軟硬件模塊化、測量功能可重組/可選擇的特點。該系統(tǒng)采用TI公司推出的150MHz高速處理能力的高精度定點數(shù)字信號控制
本文主要介紹了MSP430F449單片機的性能特點,結(jié)合前置雙模分頻器SAB6456A和高速數(shù)字分頻器74HC390的典型應(yīng)用。
本文主要介紹了MSP430F449單片機的性能特點,結(jié)合前置雙模分頻器SAB6456A和高速數(shù)字分頻器74HC390的典型應(yīng)用。