基于VHDL的频率计设计本科毕业设计.doc

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1、基于声纹的说话人特征识别JIU JIANG UNIVERSITY 毕 业 论 文(设 计) 题 目 基于VHDL的频率计设计 英文题目 The frequency meter based on VHDL design 院 系 电子工程学院 专 业 电子信息工程 19九江学院学士学位论文摘 要 数字频率计是直接用十进制数字来显示被测信号频率的一种测量装置。它不仅可以测量正弦波、方波、三角波、尖脉冲信号,而且还可以测量它们的周期。经过改装,可以测量脉冲宽度,做成数字式脉宽测量仪;在电路中增加传感器,还可以做成数字脉搏仪、计价器等。因此数字频率计在测量物理量方面应用广泛。本设计用VHDL在CPLD器

2、件上实现数字频率计测频系统,能够用十进制数码显示被测信号的频率,而且还能对其他多种物理量进行测量。具有体积小、可靠性高、功耗低的特点。采用VDHL编程设计实现的数字频率计,除被测信号的整形部分、键输入部分和数码显示部分以外,其余全部在一片FPGA芯片上实现,整个系统非常精简,而且具有灵活的现场可更改性。关键字:VHDL语言;频率计;FPGA The frequency meter based on VHDL designAbstractDigital frequency meter is directly with a decimal number to display the measure

3、d signal frequency of a measuring device. It not only can measure the sine wave, square wave, triangle wave, pulse signal, but also can measure their cycle. Modified, and can measure pulse width, into a digital pulse width measuring instrument; Add the sensors in the circuit, but also can be made in

4、to digital pulse apparatus, meter, etc. So the digital frequency meter has been widely applied in measuring physical quantities. This design with VHDL on the CPLD device to realize digital frequency meter frequency measurement and control system, can use decimal digital display measured signal frequ

5、ency, but also to measure a variety of other physical quantities. With the characteristics of small volume, high reliability, low power consumption. VDHL programming design was adopted to realize digital frequency meter, in addition to the measured signal of the plastic part and digital display, key

6、 input parts, all on a FPGA chip, the whole system is very compact, and with flexible field is modified.Key Words:VHDL language; Frequency meter; FPGA目 录摘 要IThe frequency meter based on VHDL designIIAbstractII第一章 绪论111课题的研究背景112频率计发展现状1第2章 数字频率计的要求32.1 主要技术指标32.2 课题的研究内容3第3章 数字频率计的方案设计43.1 基本原理43.11

7、 频率计测量频率的设计原理43.1.2频率计测量频率的原理图43.2 设计流程图5第4章 数字频率计各模块功能介绍64.1频率控制模块的VHDL语言源程序64.1.1 频率控制模块的程序如下:64.1.2 频率控制模块CNT1274.2十进制加法计数器CNT10的VHDL语言源程序74.2.1 十进制计数器的程序74.2.2 十进制计数器的顶层设计94.3系统模块的VHDL语言源程序94.3.1系统模块的设计94.3.2 系统模块的程序94.4 锁存器LOCK的VHDL语言源程序134.4.1 锁存器LOCK的程序134.4.2 锁存器LOCK顶层设计图144.5 译码模块DECODER的VH

8、DL语言源程序154.5.1 译码模块DECODER的程序154.6四选一选择器MUX41的VHDL语言源程序164.6.1 MUX41程序164.7 四进制计数器CNT4的VHDL语言源程序174.7.1 四进制计数器CNT4的程序174.7.2 四进制计数器CNT4174.8 250分频器的VHDL语言源程序184.8.1 250分频器的程序184.8.2 250分频器18 九江学院学士学位论文第一章 绪论在科技高度发展的今天,集成电路和计算机应用得到了高速发展。尤其是计算机应用的发展。它在人们日常生活已逐渐崭露头角。大多数电子产品多是由计算机电路组成。而且将来的不久他们的身影将会更频繁的

9、出现在我们身边。各种家用电器多会实现微电脑技术。频率信号易于传输,抗干扰性强,可以获得较好的测量精度。因此,频率检测是电子测量领域最基本的测量之一。本数字频率计的设计是根据频率计的测频原理,可以选择合适的时基信号对输入被测信号脉冲进行计数,实现测频的目的。11课题的研究背景 随着电子电路技术的发展,频率计从早期的采用分立元件设计发展到后来的采用单元电路和单片机进行设计。早期采用分立元件设计的频率计成品体积大、稳定性差、功耗高而且设计费时、设计周期长,不能很快的将最初的概念设想转为系统实现。在数字电子技术和集成电路迅速发展的影响下,数字频率计不但稳定性得到了提高而且体积也减小了,得到了广泛的应用

10、。但数字频率计仍然存在很多缺点如电路复杂、设计周期较长、测量范围有限、灵活性差等等。此外,现代电子产品更新换代非常的快,在很短的时间内可能就需对电路做出相应的改进以满足新的功能要求。这对传统的通用集成电路来说则需要重新设计、重新布线,而可编程逻辑器件的出现克服了这个缺点。可编程逻辑器件通过编程把通用集成电路集成在一块尺寸很小的硅片上,电路的体积成倍缩小,走线短,减少了干扰,系统的可靠性也得到了提高,而且该类器件重构硬件的结构和工作方式可以通过软件编程的方式实现,使电子设计通过开发语言和开发工具就可实现,体现了硬件电路软设计的思想,硬件设计像软件设计一样灵活、方便快捷,产品的开发周期也得到了极大

11、的缩短,改变了传统的数字系统设计方法、设计过程和设计观念,也改变了频率计的传统设计方法和设计观念。 大规模可编程逻辑器件的快速发展,使得SOPC(system Oil programmable chip,片上可编程系统)成为可能。界面友好、易学易用的SOPC集成开发工具和高效、灵活的片上系统构建方案,既获得了强大的逻辑控制能力又具备了优良的数据处理能力,实现了真正意义上的片上可编程系统。SOPC具有信号处理快、设计周期短、成本低、易集成等特点,被称为“半导体产业的未来,这也将成为未来仪器仪表测量系统设计的发展方向。12频率计发展现状早在1952年美国就生产出了第一台数码管显示的10MHz计数器

12、。目前国内外在频率测量方面的理论和系统方法都比较成熟,而且电子计数器可以实现频率、频率比、周期、时间间隔、脉宽等多种参数的测量,早就突破了早期的只能用来测量频率或进行计数的概念。目前,频率计正向着多功能化、程控化、智能化和模块化的方向发展,测量技术和工具越来越先进,测频仪器的精度也越来越高,而且微波技术的发展需要测量越来越高的频率。例如,泰克推出的最新频率计分析仪不仅能够精确测量出频率、周期、时间、脉冲或相位、占空比、Vmax、Vmin、Vp-p等13种以上不同的参数,还提供数据统计、柱状图以及趋势图等被测信号进行全面分析的分析模式,而且还能进行时域的Allan方差测试;泰克的FCA3000和

13、FCA3100系列提供了最高达20GHz的宽频率范围,而且实现了每秒12位数字频率分辨率和单次50 ps(FCA3100)或100 ps(FCA3000)的时间分辨率。程控计数器是电信号的台式测量仪表和系统“器件,而智能计数器不仅是以上二者,配备不同的传感器后可以成为其他的非电量测量仪表。如配备激光测距传感器可以得到被测距离,配备转速传感器又可以得到平均转速或瞬时转速等。在这些情况下,它就变成了测距仪和转速分析仪,一机多用增加了仪器的灵活度,提高了仪器的利用率、降低了成本、可以减少实验室仪器的品种数型。目前,频率测量的方法有比较测频法、响应测频法、直接测频法、内插法、游标法、多周期同步法、全同

14、步数字测频法等等。比较测频法和响应测频法测量范围有限而且精度低。直接测频法方法简单,但精度不高;内插法和游标法精度有所提高,但由于采用的是模拟方法,电路设计复杂;精度较高的多周期同步测量法还可以和其他方法如内插法、游标法等结合使用,这样可以在一定的程度上提高测量精度,但没能消除基准频率信号的1个字的计数误差,而且仍然存在着时标不稳引入的误差和一定的触发误差。全同步数字测频法彻底消除了被测信号和基准频率信号的1个字的计数误差,精度较高,而且电路实现也不复杂。通过对上述几种主要测频方法的简单介绍可以了解到,每一种测频方法各有自己的优缺点和使用的场合,在不同的应用条件下具有一定的优势。本设计的频率计决定采用在多周期同步测量法的基础上发展起来的全同步数字测频法进行设计。第2章 数字频率计的要求在电子技术中,频率是最基本的参数之一,并且与许多电参量的测量方案、测量结果都有十分密切的关系,因此频率的测量就显得更加重要。2.1 主要技术指标1.频率范围为:1Hz50MHz。 2.结果用数码管十进制显示。 3.输入信号电压幅度为50mV5V。2.2 课题的研究内容(1)比较分析常用频率计的原理和差别,选择适合本设计的设计方法。(2)根据选定的设计方法,依自顶而下的设计方法对频率计进行总体方案的设计和模块的划分。(3)用VHDL语言对各个模块和顶层电路进行设计。(4)在

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