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基于FPGA高速高精度频率测量系统的实现

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    [LV.1]初来乍到

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    发表于 2020-1-7 10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

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    基于FPGA高速高精度频率测量系统的实现
    2 }- D" @3 M! a6 v" W( _/ P$ }

    " F1 A' t! R8 w& P1 I1 S一、引言
    8 ?0 [* D: o$ e2 _2 B在电子测量技术中,频率测量是最基本的测量之一。常用的直接测频方法在实用中有较大的局限性,其测量精度随着被测信号频率的下降而降低,并且对被测信号的计数要产生±1 个数字误差。采用等精度频率测量方法,测量精度保持恒定,不随所测信号的变化而变化;并且结合现场可编程门阵列 FPGAField Programmable Gate Array),具有集成度高、高速和高可靠性的特点,使频率的测频范围可达到 0.1Hz
    : F2 }- o& m+ S* \4 n6 v100MHz,测频全域相对误差恒为 1/1 000 000。
    7 x( ^, I% T/ |9 O5 O3 D: {二、测频原理及误差分析
    , Y7 F2 t0 [  S常用的直接测频方法主要有测频率和测周期两种。测频法就是在确定的闸门时间 Tw 内,记录被测信号的变化周期数(或脉冲个数)Nx,则被测信号的频率为:fx=Nx/Tw。测周期法需要有标准信号的频率 fs,在待
    6 s2 g1 ?, B) D$ |3 U* _4 j测信号的一个周期 Tx 内,记录标准频率的周期数 Ns,则被测信号的频率为:fx=fs/Ns。这两种方法的计数值会产生±1 个字误差,并且测试精度与计数器中记录的数值 Nx Ns 有关。为了保证测试精度,一般对于低频信号采用测周期法,对于高频信号采用测频法,因此测试时很不方便,所以人们提出等精度测频方法。等精度测频方法是在直接测频方法的基础上发展起来的。其闸门时间不固定,是被测信号周期的整数倍,9 J" _. a, D1 c+ G
    即与被测信号同步,因此,消除了对被测信号计数所产生±1 个字误差,并且达到了在整个测试频段的等精; |1 O, ~* s! h. |
    度测量。其测频原理如图 1 所示。% g, ~+ @& _7 v" p
    完整资料见附件:
    1 C' p8 B: k) x4 k5 J' V8 A9 e
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    该用户从未签到

    2#
    发表于 2020-1-7 19:23 | 只看该作者
    高精度频率测量系统了解了解

    该用户从未签到

    3#
    发表于 2022-7-22 15:23 | 只看该作者
    基于FPGA高速高精度频率测量系统的实现
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