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無間歇計(jì)數(shù)器的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

發(fā)布時(shí)間:2018-01-17 14:21

  本文關(guān)鍵詞:無間歇計(jì)數(shù)器的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn) 出處:《電子科技大學(xué)》2014年碩士論文 論文類型:學(xué)位論文


  更多相關(guān)文章: 無間歇測(cè)量 ZDT計(jì)數(shù)器 測(cè)頻


【摘要】:目前,由于時(shí)間和頻率獨(dú)具的高精度、測(cè)量速度快及高度自動(dòng)化等優(yōu)點(diǎn),使得時(shí)間和頻率的測(cè)量在現(xiàn)代測(cè)試領(lǐng)域內(nèi)具有非常重要的作用。在自動(dòng)化檢測(cè)技術(shù)等精密測(cè)量系統(tǒng)中,通常將一些信號(hào)參量測(cè)量轉(zhuǎn)化成頻率測(cè)量[1]。在調(diào)制域分析儀及高精度時(shí)間間隔分析儀等儀器中,ZDT(無間歇)測(cè)量技術(shù)就是其中核心技術(shù)之一,無間歇測(cè)頻在深入研究時(shí)間、頻率、相位、周期等參量動(dòng)態(tài)時(shí)間特性應(yīng)用中十分重要。為了適應(yīng)高精度測(cè)量的快速發(fā)展,本文研究的ZDT計(jì)數(shù)器在測(cè)試領(lǐng)域具有非常重要的作用。本文以無間歇計(jì)數(shù)器的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)為研究課題,圍繞FPGA為核心,重點(diǎn)研究了頻率測(cè)量的方法及其誤差分析,相位重合檢測(cè)技術(shù)、無間歇測(cè)量技術(shù)等等。系統(tǒng)方案采用了輸入通道+FPGA+總線傳輸?shù)募軜?gòu),本文的主要工作如下所述。本文在研究國內(nèi)外技術(shù)文獻(xiàn)基礎(chǔ)上分析了課題研究的意義和發(fā)展,并提出了課題研究的目的和內(nèi)容,緊接著仔細(xì)地分析了測(cè)頻方法及其誤差。在分析完誤差后,以課題指標(biāo)要求為前提,提出了無間歇計(jì)數(shù)器的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)的總體設(shè)計(jì)方案,并著重分析了ZDT方案的設(shè)計(jì),在此之后,根據(jù)設(shè)計(jì)方案,完成了輸入通道具體硬件電路的設(shè)計(jì)及系統(tǒng)測(cè)量邏輯的設(shè)計(jì)。系統(tǒng)采用了PCI總線、電子開關(guān)和數(shù)模轉(zhuǎn)換器實(shí)現(xiàn)對(duì)輸入通道的信號(hào)的控制如:通道切換、閘門時(shí)間的選擇、內(nèi)外觸發(fā)的選擇、幅度放大、觸發(fā)電平的調(diào)節(jié)等。此外,利用了相位重合檢測(cè)技術(shù)實(shí)現(xiàn)信號(hào)的同步,而且以ZDT測(cè)量模塊為核心實(shí)現(xiàn)累加計(jì)數(shù)、頻率測(cè)量和時(shí)間間隔測(cè)量等功能。最后,介紹了調(diào)試的方法步驟,總結(jié)了調(diào)試過程遇到的問題及其解決方案并對(duì)測(cè)試結(jié)果進(jìn)行分析。經(jīng)測(cè)試表明,基于FPGA無間歇計(jì)數(shù)器模塊能夠?qū)崿F(xiàn)頻率、周期、時(shí)間間隔的測(cè)量。該系統(tǒng)的信號(hào)測(cè)量結(jié)果滿足課題提出的指標(biāo)要求,達(dá)到了預(yù)期的設(shè)計(jì)目標(biāo)。
[Abstract]:At present, because of the high accuracy of time and frequency, high speed of measurement and high automation and so on. The measurement of time and frequency plays a very important role in the field of modern testing. In precision measurement systems such as automatic detection technology, some signal parameters are usually converted into frequency measurement. [1. Among the instruments such as modulation domain analyzer and high-precision time-interval analyzer, the ZDT-based measurement technology is one of the core technologies, and the frequency measurement without intermittent measurement is deeply studied in terms of time, frequency and phase. In order to adapt to the rapid development of high precision measurement, it is very important to apply the dynamic time characteristic of period and other parameters. The ZDT counter studied in this paper plays a very important role in the field of testing. In this paper, the design and implementation of the non-batch counter is the research topic, around FPGA as the core. Focus on the frequency measurement method and error analysis, phase coincidence detection technology, no intermittent measurement technology and so on. The system uses the input channel FPGA bus transmission architecture. The main work of this paper is as follows. Based on the research of domestic and foreign technical literature, this paper analyzes the significance and development of the research, and puts forward the purpose and content of the research. Then, the frequency measurement method and its error are analyzed carefully. After analyzing the error, the design and implementation of the non-batch counter is proposed based on the requirements of the subject index. After analyzing the design of ZDT scheme, the hardware circuit of the input channel and the system measurement logic are designed according to the design scheme. PCI bus is used in the system. Electronic switches and digital-to-analog converters can control input channel signals such as channel switching, gate time selection, internal and external trigger selection, amplitude amplification, trigger level adjustment and so on. The phase coincidence detection technology is used to realize signal synchronization, and the ZDT measurement module is used as the core to realize the functions of cumulative counting, frequency measurement and time interval measurement. Finally, the debugging method and steps are introduced. The problems encountered in the debugging process and their solutions are summarized and the test results are analyzed. The test results show that the non-batch counter module based on FPGA can realize frequency and cycle. Measurement of time interval. The signal measurement results of the system meet the requirements proposed by the project and reach the desired design goal.
【學(xué)位授予單位】:電子科技大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2014
【分類號(hào)】:TM935.462

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3 樂s,

本文編號(hào):1436622


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