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VHDL5
- 在电子技术中,频率是最基本的参数之一,又与许多电参量的测量方案、测量结果都有十分密切的关系,因此频率的测量就显得更为重要。测量频率的方法有多种,其中电子计数器测量频率具有精度高、使用方便、测量迅速,以及便于实现测量过程自动化等优点,是频率测量的重要手段之一。在本次毕业设计中我们选择使用单片机来制作数字频率计,并在实际制作中采用了直接测频法。利用延时产生的时基门控信号来控制闸门,通过在单位时间内计数器记录下的脉冲个数计算出输入信号的频率,最终送入LCD中显示。这样制作出来的频率计不仅可以满足设计题
CPLD
- 在电子技术中,频率是最基本的参数之一,又与许多电参量的测量方案、测量结果都有十分密切的关系,因此频率的测量就显得更为重要。测量频率的方法有多种,其中电子计数器测量频率具有精度高、使用方便、测量迅速,以及便于实现测量过程自动化等优点,是频率测量的重要手段之一。在本次毕业设计中我们选择使用单片机来制作数字频率计,并在实际制作中采用了直接测频法。利用延时产生的时基门控信号来控制闸门,通过在单位时间内计数器记录下的脉冲个数计算出输入信号的频率,最终送入LCD中显示。这样制作出来的频率计不仅可以满足设计题
VHDL
- 在电子技术中,频率是最基本的参数之一,又与许多电参量的测量方案、测量结果都有十分密切的关系,因此频率的测量就显得更为重要。测量频率的方法有多种,其中电子计数器测量频率具有精度高、使用方便、测量迅速,以及便于实现测量过程自动化等优点,是频率测量的重要手段之一。在本次毕业设计中我们选择使用单片机来制作数字频率计,并在实际制作中采用了直接测频法。利用延时产生的时基门控信号来控制闸门,通过在单位时间内计数器记录下的脉冲个数计算出输入信号的频率,最终送入LCD中显示。这样制作出来的频率计不仅可以满足设计题
msp430f149dpj
- 利用MSPd30F149 单片机和AIM21电流环芯片,通过简单的压频转换(多谐振荡器)电路实现了基于电客式差压 传感器的智能差压变送器设计。该设计的特点是利用压频转换电路取代了A/D模块,以极低的产品价格达到了较高的 系统测量精度。采用软件与硬件相结合的信号处理技术,实现了基于HART协议现场总线技术的差压模拟量的测量,通 过进一步采用CPLD器件的量化延时测频技术,将可以达到比传统A/D器件更高的压力测量精度。智能差压变送器;HART协议现场总线;MSP430F149;AIM21
shuzipinlvji
- 【摘要】本设计是基于AT89C2051单片机的软硬件系统设计,硬件电路包括信号预处理电路、波形转换电路、波形整形及分频电路、显示电路,它们在本文中都有详细介绍。在单片机设计中应用单片机的数字运算和控制功能实现了测频量程的自动切换,满足了时间要求和精度要求。 【关键词】频率计;分频;AT89C2051 -【Abstract】This paper presents a design for frequency meter based on AT89C2051 Single-Chip Microc
Based-on-SPCE061A-counter
- 计数器基于凌阳SPCE061A微处理器设计,对高频信号采用测频法,提高精度,对低频信号采用测周法,可最大限度减小误差。能够接收函数信号发生器产生的信号,实现周期测量和时间间隔测量。可记忆10个测量的历史数据,实现语音报数功能且能够显示温度等多种功能。本系统经实验调试,较好地实现了预定的功能,由于采用了凌阳单片机控制,系统可靠性和性价比较高。- The designed counter adopts Sunplus SPCE061A MCU,uses frequency measurement f
signal_generator_430
- 基于430单片机的与DE0 FPGA 的信号发生器,还有测频、测相、测幅、扫频功能。-Based on 430 single and DE0 FPGA signal generators, as well as frequency measurement, the measured phase, the measured amplitude, sweep function.