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cpld及c语言的等精度频率计设计new

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1、总第!"卷第!#$期电测与仪表%&’(!")&(!#$*+,-年第$期.’/012304’5/4672/8/91:;961278/91413&9<7’=>++-基于!"#$及%语言的等精度频率计设计李斌!陈建辉!陈维!邱鹏!军械工程学院导弹工程系"石家庄+?+++"#摘要!主要介绍了等精度频率测量原理"该原理具有在整个测试频段内保持高精度频率测量的优点#同时在该原理基础上"采用了%/23’&@ABC语言设计了高速的等精度测频模块"并且利用.BD开发平台EFDGHFI!"(,对JKCB芯片进行写入"实现了计数等主要逻辑功能#还使用J语言设计了该等精度频率计的主控程序以提高测量精度$本设

2、计实现了对频率变化范围较大的信号进行频率测量"能够满足高速度%高精度的测频要求$关键词!等精度频率测量#JKCB#%/23’&@ABC#J语言中图分类号"H5L"?文献标识码"M文章编号"N,,NON"L,#>,,-$,$O,,!>O,!34.$.(567189*.:;.7,/<.).*81*=:;+>?’(.*@+)517(A+(.217%"BC+72%B+76;+6.C;M39"JA.)<349OP73"JA.)Q/3"E;FK/9@&R2S9490/.9@39//239@J&’’/@/TIP3U34VP749@,?,,,"TJP394’&’()*+,)!HP36W4W/2843

3、9’X3912&S70/61P/W23903W’/&Y/Z74’&[6/2413&96Y&2Y2/Z7/9]0XT^P30PP461P/8/231&Y_//W39@P3@PS/@2//&Y4007240XY&2Y2/Z7/90X8/4672/8/9139/9132/1/61^4/[49S‘8/49^P3’/T&9[46/&Y1P36W23903W’/T4S&W16%/23’&@ABC1&S/63@9P3@P6W//S391/@241/S0320731Y&2/Z74’&[6/2413&96&YY2/Z7/90XT49S76/6.BDS//’&W8/911&&’EFDGHFI!"

4、(,1&W2&@248JKCBT2/4’3V/68439’&@30Y79013&9670P460&791/2a49S76/6J’49@74@/1&S/63@91P/84390&912&’W2&@248&Y1P/Y2/Z7/90X8/1/2Y&2/Z74’&[6/2413&961&84_/1P/8/1/28&2/4007241/=HP/S/63@9P462/4’3V/S[2&4S[49S8/4672/8/9149S0498//11P/2/Z7/61&YP3@P6W//S49SP3@PS/@2//&Y4007240X=-./01*2("/Z74’&[6/2413&96&YY2/Z7/

5、90XaJKCB#%/23’&@ABC#J’49@74@/D前言于中间频率或变化范围较大的频率"不能同时都达到频率是常用的物理量"工程中很多物理量的测较高的测量精度$如果要求只使用一种测量方法而对量"如用振弦式方法测量力%时间测量%速度控制等"频率变化范围较大的信号都能达到同样的精度"就只都可转化为频率测量$尤其随着科学技术与计算机应能采用等精度频率测量技术$因此"等精度频率测量用的不断发展"以单片机作为核心的测量控制系统层技术应用非常广泛$本设计利用高速的JKCB实现计出不穷$在被测信号中"较多的是模拟和数字开关信数"应用单片机的数学运算和控制功能"实现测量时号"此外还经常遇到以频

6、率为参数的测量信号"例如间闸门的自动选择"频率和周期的归一化处理$流量%转速%晶体压力传感器以及经过参变量(频率E等精度频率测量原理转换后的信号等等$对于这些频率为参数的被测信等精度频率测量技术又叫做多周期同步测量技号"通常多采用的是直接测频法$但是直接测频法只术"是在直接测频方法的基础上发展起来的$它的闸能对频率范围的两头频率实现较高精度的测量"而对门时间不是固定的值$而是被测信号周期的整数倍"F!"F总第!"卷第!#$期电测与仪表%&’(!")&(!#$*+,-年第$期.’/012304’5/4672/8/91:;961278/91413&9<7’=>++-即与被测信号同步!消除

7、了对被测信号计数所产生?@测信号的无误差计数!电路简化原理图如图>所示%个字的误差!测量精度大大提高!而且达到了在整个K)LF和K)L>是两个可控计数器!标准频率信号%$测量频段的等精度测量"其测频原理如图@所示"从K)LF的时钟输入端KMN输入’经整形后的被测信号%O从K)L*的时钟输入端KMN输入%每个计数器中的K.)输入端为时钟使能端控制时钟输入%!F标准信号"#预置门信号!倍测信号"$图*测试原理简图图F等精度测量原理波形图当预置门信号为高时!实际

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