第 19 卷第 1 期
万方数据
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2010 年第 08 期,第43 卷
基于FPGA的等精度频率计设计摘 要频率计是实验室和科研生产中最常用的测量仪器之一本文介绍了一种基于FPGA芯片设计的等精度频率计对传统的等精度测量方法进行了改进采用SOPC设计技术和基于NIOS II嵌入式软核处理器的系统设计方案通过在FPGA芯片上配置NIOS II软核处理器进行数据运算处理利用液晶显示器对测量的频率进行实时显示可读性好整个系统在一片FPGA芯片上实现系统测量精度高实时
摘 要摘要:根据等精度测量的原则提出了一种基于FPGA的等进度数字频率计设计方案介绍了等精度的多周期同步测频原理并对其测量精度和特点同传统测量方法进行了对比分析证明了多周期同步测频方法的优势基于周立功生产的EasyFPGA030开发板在Libero8.5集成开发软件环境下采用硬件编程语言VerilogHDL编写计数器模块除法器模块并且用Synplify进行综合ModelSim进行仿真并
基于FPGA的高精度频率计设计摘 要频率计是一种应用非常广泛的电子仪器也是电子测量领域中的一项重要内容而高精度的频率计的应用尤为广泛目前宽范围高精度数字式频率计的设计方法大都采用单片机加高速专用计数器芯片来实现传统的频率测量利用分立器件比较麻烦精度又比较低输入信号要求过高很不利于高性能场合应用本论文完成了高精度数字频率计硬件设计和软件设计该数字频率计主要包括FPGA和单片机两大部分其中FP
实验三 DFT和FFT频谱分析一实验目的1.掌握DFT频谱分析的原理与编程方法2.理解FFT算法的编程思想2.熟练掌握利用FFT对信号作频谱分析包括正确地进行参数选择画频谱及读频谱图3. 利用FFT频谱分析进行快速卷积和太阳黑子周期性检测二实验环境 xp以上操作系统2.安装MATLAB2007a软件三实验原理1. 离散傅里叶变换(DFT)设序列为x(n)长度为N则X(ejωk)=DFT[x(
摘 要伴随着集成电路(IC)技术的发展电子设计自动化(EDA)逐渐成为重要的设计手段已经广泛应用于模拟与数字电路系统等许多领域电子设计自动化是一种实现电系统或电子产品自动化设计的技术它与电子技术微电子技术的发展密切相关它吸收了计算机科学领域的大多数最新研究成果以高性能的计算机作为工作平台促进了工程发展数字频率计是一种基本的测量仪器它被广泛应用与航天 _id=1014site_id=62350
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