基于Arduino的高精密數(shù)字頻率計(jì)的設(shè)計(jì)
發(fā)布時(shí)間:2021-06-28 05:50
文中基于Arduino,設(shè)計(jì)了簡易高精度數(shù)字頻率計(jì)。針對當(dāng)前簡易頻率計(jì)精度不夠高、測量效率低和人機(jī)交互不夠友好的缺陷,采用模塊化和層次化的設(shè)計(jì)思路,運(yùn)用新型的mega2560單片機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)的處理和分析,控制顯示電路和閘門信號(hào)的產(chǎn)生,設(shè)計(jì)更加友好人機(jī)交互界面。電路由電源電路、放大與整形電路、單片機(jī)主控電路、分頻電路、顯示電路、閘門信號(hào)產(chǎn)生電路等組成。可實(shí)現(xiàn)50 mV~2 V的正弦波和矩形波的頻率精準(zhǔn)測量。測量范圍能夠達(dá)到1 Hz~10 MHz。測量精度達(dá)到0.000 1 Hz。
【文章來源】:儀表技術(shù)與傳感器. 2020,(09)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
電源電路圖
閘門信號(hào)產(chǎn)生電路由頻率為32.768 kHz的晶振電路、CD4060構(gòu)成的14級分頻器和CD4013構(gòu)成的2級分頻器組成,當(dāng)晶振單路提供的32.768 kHz的標(biāo)準(zhǔn)正弦波頻率經(jīng)過CD4060和CD4013構(gòu)成的16級分頻(32768/216)得到頻率為0.5 Hz的方波,由此就產(chǎn)生了1 s的閘門信號(hào)。電路如圖5所示。圖4 信號(hào)整形電路圖
信號(hào)整形電路圖
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]基于雙混沌振子的最小頻移鍵控信號(hào)頻率估計(jì)方法[J]. 劉勇,鄧方順,劉小林,閔思婕,王鵬. 吉林大學(xué)學(xué)報(bào)(工學(xué)版). 2019(04)
[2]基于諧波分離的電流信號(hào)頻率檢測裝置設(shè)計(jì)[J]. 韓雪龍,侯銀銀,顧能華,韓雙霞. 電子技術(shù)應(yīng)用. 2019(06)
[3]利用間歇混沌檢測含噪未知頻率信號(hào)的研究[J]. 劉劍鳴,馮松鶴,任麗娜,劉福才. 計(jì)量學(xué)報(bào). 2019(03)
[4]一種優(yōu)化周期測頻法數(shù)字頻率計(jì)的設(shè)計(jì)[J]. 茍銘澤,崔少輝,魏保華. 現(xiàn)代電子技術(shù). 2018(23)
[5]電流傳感器技術(shù)綜述[J]. 和劭延,吳春會(huì),田建君. 電氣傳動(dòng). 2018(01)
[6]基于單片機(jī)的數(shù)字頻率計(jì)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[J]. 趙銀玲. 電子設(shè)計(jì)工程. 2017(18)
[7]5種新混沌弱信號(hào)檢測系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J]. 劉劍鳴,楊霞,宋菲菲,劉福才. 計(jì)量學(xué)報(bào). 2016 (05)
[8]增益可調(diào)通用高精度負(fù)載電流檢測電路[J]. 王澤宇,來新泉. 華中科技大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2016(09)
[9]基于NiosⅡ的FPGA頻率計(jì)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[J]. 黎山峰,楊雷,孫建軍. 儀表技術(shù)與傳感器. 2016(08)
[10]基于雙耦合混沌振子變尺度微弱信號(hào)檢測方法研究[J]. 時(shí)培明,孫彥龍,韓東穎. 計(jì)量學(xué)報(bào). 2016 (03)
碩士論文
[1]超高精度頻率計(jì)的研究與設(shè)計(jì)[D]. 王肖君.華中師范大學(xué) 2018
[2]基于FPGA的多周期同步頻率計(jì)設(shè)計(jì)[D]. 高銳.吉林大學(xué) 2013
本文編號(hào):3253750
【文章來源】:儀表技術(shù)與傳感器. 2020,(09)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
電源電路圖
閘門信號(hào)產(chǎn)生電路由頻率為32.768 kHz的晶振電路、CD4060構(gòu)成的14級分頻器和CD4013構(gòu)成的2級分頻器組成,當(dāng)晶振單路提供的32.768 kHz的標(biāo)準(zhǔn)正弦波頻率經(jīng)過CD4060和CD4013構(gòu)成的16級分頻(32768/216)得到頻率為0.5 Hz的方波,由此就產(chǎn)生了1 s的閘門信號(hào)。電路如圖5所示。圖4 信號(hào)整形電路圖
信號(hào)整形電路圖
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]基于雙混沌振子的最小頻移鍵控信號(hào)頻率估計(jì)方法[J]. 劉勇,鄧方順,劉小林,閔思婕,王鵬. 吉林大學(xué)學(xué)報(bào)(工學(xué)版). 2019(04)
[2]基于諧波分離的電流信號(hào)頻率檢測裝置設(shè)計(jì)[J]. 韓雪龍,侯銀銀,顧能華,韓雙霞. 電子技術(shù)應(yīng)用. 2019(06)
[3]利用間歇混沌檢測含噪未知頻率信號(hào)的研究[J]. 劉劍鳴,馮松鶴,任麗娜,劉福才. 計(jì)量學(xué)報(bào). 2019(03)
[4]一種優(yōu)化周期測頻法數(shù)字頻率計(jì)的設(shè)計(jì)[J]. 茍銘澤,崔少輝,魏保華. 現(xiàn)代電子技術(shù). 2018(23)
[5]電流傳感器技術(shù)綜述[J]. 和劭延,吳春會(huì),田建君. 電氣傳動(dòng). 2018(01)
[6]基于單片機(jī)的數(shù)字頻率計(jì)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[J]. 趙銀玲. 電子設(shè)計(jì)工程. 2017(18)
[7]5種新混沌弱信號(hào)檢測系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J]. 劉劍鳴,楊霞,宋菲菲,劉福才. 計(jì)量學(xué)報(bào). 2016 (05)
[8]增益可調(diào)通用高精度負(fù)載電流檢測電路[J]. 王澤宇,來新泉. 華中科技大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2016(09)
[9]基于NiosⅡ的FPGA頻率計(jì)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[J]. 黎山峰,楊雷,孫建軍. 儀表技術(shù)與傳感器. 2016(08)
[10]基于雙耦合混沌振子變尺度微弱信號(hào)檢測方法研究[J]. 時(shí)培明,孫彥龍,韓東穎. 計(jì)量學(xué)報(bào). 2016 (03)
碩士論文
[1]超高精度頻率計(jì)的研究與設(shè)計(jì)[D]. 王肖君.華中師范大學(xué) 2018
[2]基于FPGA的多周期同步頻率計(jì)設(shè)計(jì)[D]. 高銳.吉林大學(xué) 2013
本文編號(hào):3253750
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