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文档简介

1、基于基于FPGAFPGA的等精度频率计设计的等精度频率计设计05系统总的程序流程图P13C O N T E N T S1方案二:将ARM与FPGA联合起来使用。方案三:在FPGA芯片上嵌入Nios系统,并且是在IDE平台上实现对逻辑器件的控制。最终选择是方案三,相较于其他方案优点:一、比较与方案一,FPGA处理频率远高于单片机,且稳定性更好。二、比较与方案二,FPGA处理速度高于ARM技术,另外在灵活性上ARM也不如FPGA。方案三最终方案方案一方案二方案一:单片机(MCU)和FPGA联合使用,FPGA与MCU完成彼此对应的功能。2误差分析误差分析等精度测量原理01采用等精度测量方式测量,下图

2、是等精度测量原理图由下面公式可得所测频率:sxsxNNf fssxxNfNf电路原理图02VCCTCLKINPUTVCCSTARTINPUTVCCBCLKINPUTVCCCLRINPUTVCCQHINPUTVCCW_DINPUTQ131.0OUTPUTQ231.0OUTPUTcount_endOUTPUTw_d_endOUTPUTTCLKSTARTCLREND_MKPULMAIKUANGinstTCLKSTARTBCLKCLRCLK_CSEENDCLK_BZCONTRLinst2CLK_BZCNLPULCLKOUTF_SELECTinst1CLKCLRBENAQ131.0CNT1inst3CL

3、KCLRBENAQ231.0CNT2inst4工作原理:(1)首先在CLR端加以清零信号,使得测试部分初始化。(2)而后闸门定时,同时fx信号的上升沿来临。CNT1与CNT2一起开始测量,既计数。(3)当预置门的定时结束信号到来时,START端口置于低电平(由嵌入的微处理器完成),此时CNT1与CNT2不会马上停止计数,而是等fx信号的下一个上升沿到来才会停止。(4)在CNT1、CNT2不在计数后,此时微处理器接对两个CNT内数据获取,且就等精度测量原理对已得信息进行换算,最终得到被测信号的实际测频频率。误差分析03 上面测得数值记作上面测得数值记作fx,那么它的真实频率值记作,那么它的真实频

4、率值记作Fx,标准频率记作,标准频率记作fs,在一个完整的测量过程中,在一个完整的测量过程中,因为因为fx的计数是由待测信号的上升沿开启的,故在一次测量时间里的计数是由待测信号的上升沿开启的,故在一次测量时间里CNT1计数应是没有误差的,而计数应是没有误差的,而CNT2中可能会正负一的误差,中可能会正负一的误差,即即et1,所以有,所以有sxsxNNf f最终有:最终有:sprfTNsetNNffsxsxexexxexexefffffsxexeNetffNsffxexe1SRAM存储器:SRAM供给一个运行空间,用于程序运行。包 含 的 器 件 :显示屏:显示所得fx与占空比;Flash存储器

5、:储存硬件与软件程序;具 体 作 用 :JTAG UART:掌控存储器的读写,一般参数不会改变。系统外围设备:SOPC Builder在生成NIOS系统后生为其生成一个特定的标识符。该标识符会被写入系统ID寄存器中,在下载程序时,该标识符可以检测系统与目标板是否匹配。timer:作为该系统的时钟源、提供定时功能等。FLASH:作为存储器,保存重要信息。34占空比测量原理01 根据占空比测量公式,要先测量一次脉冲信号脉宽记为Twx1,而后测量一次反相信号脉宽记为Twx2,再依据占空比计算公式:%100211wxwxwxTTT占空比电路原理图02工作方式如下:(a)在CLR端给予一个清零信号,电路恢复原始状态。(b) 在Fx上升沿来临时,Fs到CNT2中被计量。(c) 在Fx号下升沿来临时,CNT2被关闭。系统总的程序流程图5 测试数据 信号发生器给出频率信号发生器给出频率

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