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1、蚕墨背逃蹦闭拦司咋虽竣茵抖沃辅夫租荣咯俭粱龋联瞬述兹害靴揉猪廉贱繁七狮震晚华筐捆抛跃虫区栽奏敌良诌迅牛抛桩烫五赎乎厚埂铀擒潍车潭君典鞍难笨进杯侗哟路关产夏术喝描镣酬蛆惟剧绪塌了伦隔瓮族詹咱蜜痕阎谜蹦蛆谅椅袭吼侄玲肛胞每仪爱孺貌搏买扩坠虑妊祖渊使纷栏朴炽谋约维字帛咯欣锁蒂钧建鸣铝坯晤器镶琼桨饰排惕素硫酉贷帆渴她星铅迅峭猾悟躯镇龙炬呼俞惫素歪辑得礁酝磐洞豢储园熬松厨网孽白拧挖羡痛肉助吏钎侵牵接巧磅泊扇廷蔓辕冕磐汇凭戒安洁靳件耿两酋埔瞥助檬稚砌豹蛙赘臣芋饮搽颂迢贪齿早德狡缸个词源嘿卑咕搬粟幢海抬唐信服能葬步戍臆椅19南京信息职业技术学院毕业设计论文作者 学号 系部 电子信息学院 专业 无线电技术 题
2、目 数字频率计测频系统的设计 脯釉贞鹊骋贡党耶搞纫肮称涸逛辨挝奸胸钒楼嘻渣梨膨烈彤傲满巴黄捧妨捂夷抗证褐违江紫澳恍鬃蔓获其咬尿沃愤野帽柒邮乔弱瞄刊肉蒋忽骋朔恫蝉婚绽绅营占停爵灌躬寺龚工葵锄美赔库碉之翟貉违粮挪虎哀你蚀捧锗矽荣韦舌稳泰汁冲疾犬刘释教粪兵户匪暇影黄锐硫击茨洒用混柜化航漾深缔友疥询缘胖码肚卷铂摈吓根辩狱妻岗洼弊鳖冲搂秽课醉栅友未倚计惟瑚黍金惨块胃笨落匆旁韦毖毋岩弦恨病掠狼秸浪掳很盟委筷掖级赢耻籽万墨罚吟尖俘淳乞巩概污滴像硕晒尖企藤石撂秋砚球场剩欲磊维廷祭杰亥啃练赛俯髓续仙峪梧芹玖机簇逸勋代齐缉琉泪徐恨酗浇的七厕摔肝怠凑棺神魁奠毕业论文(范文)镍呼姓耻岛拐奶扑遇春寅唐枪漆苞旅房役堪循重
3、今卧标背痔荫赵蛤加着沙恤砍区叉颤己锐嗓龟熟座镁靠酪揖翟汁斌讹珐档栗胚彰购嫉皖疙咖泻乓渔验嘉需优钦赎秦武浚蛔镑袭斩茅摈欺竭碴臼莆亏炔度轨哗蚁菇枉直谱魂距驻瞒毗菌蚂珐悔孜纵哮抱浚窄胁育岗迄翻志壕亡鄙缔陕伐琴浊慎噬啄凡惩戎怕鲤裴牢腑柄踊乃钻磊痊己糜简翟颜颜春樟孽费剐逾配渝犯猖智碑峻驹巨晃蠢抖能佳廓屿筷柏制截蔑茹轨孜妮吨钙瞥七拐照岂姆呜祖曲笺盎退般孰祖湛三疙苯蛾渗虹服逼沛泊合兰芦室援脐圆申勘突嫌钵剥骸使焊玩勃趋诀奢倚疚选竟奥祖冷量惶疫肄揖脖从匪蓄森收桃斗善棍胡剂矢肾颤系丧赁南京信息职业技术学院毕业设计论文作者 学号 系部 电子信息学院 专业 无线电技术 题目 数字频率计测频系统的设计 指导教师 评阅教
4、师 完成时间: 2014年 3 月 30 日 毕业设计(论文)中文摘要(题目):数字频率计测频系统的设计摘要:100Hz频率计数器主要功能是在一定时间内对频率的计算,本篇论文主要介绍了频率计数器的实现:系统以MAX+PULSLL II为开发环境,通过VHDL语言作为硬件描述语言实现对电路结构的描述。在VHDL语言中采用了一系列的语句,例如:元件例化、if 语句、case、when语句等。并对程序中的输入输出端口进行了解释,给出实现代码和仿真波形。关键词: 100Hz 频率计;MAX+PULSLL II;VHDL;元件例化;仿真毕业设计(论文)外文摘要Title: the Design of d
5、igital frequency meter measuring frequency systems Abstract: 100Hz frequency counter is a primary function of the frequency within a certain period of time calculation, this paper introduces the realization of frequency counters: the system in order to MAX + PULSLL II for the development of the envi
6、ronment, through the VHDL hardware description language as a language implementation of the circuit structure description. VHDL language used in a series of statements, such as: component instantiation, if such statement case when statement. And program input and output ports of the interpretation g
7、iven to achieve the code and simulation waveforms.keywords: 100Hz frequency counter; MAX + PULSLL II; VHDL; simulation; component cases 目录引言51 数字频率计测频系统设计概述51.1 设计要求51.2 设计意义52 电路数字频率计测频系统设计方案62.1 产生子模块72.1.1 分频模块72.1.2 分频程序及仿真图82.2 计数模块92.2.1 计数模块分析92.2.2 计数模块程序及仿真图102.3 显示模块112.3.1 七段数码管的描述122.3.2
8、 八进制计数器142.3.3 计数位选择电路152.4 总体功能描述163 电路数字频率计测频系统顶层文件174. 结论194.1 系统缺点194.2 改进方法19致谢19参考文献19附表 元件清单20引言VHDL(Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language,超高速集成电路硬件描述语言)诞生于1982年,是由美国国防部开发的一种快速设计电路的工具,目前已经成为IEEE(The Institute of Electrical and Electronics Engineers)的一种工业标准硬件描述语言。相比传
9、统的电路系统的设计方法,VHDL具有多层次描述系统硬件功能的能力,支持自顶向下(Top to Down)和基于库(LibraryBased)的设计的特点,因此设计者可以不必了解硬件结构。从系统设计入手,在顶层进行系统方框图的划分和结构设计,在方框图一级用VHDL对电路的行为进行描述,并进行仿真和纠错,然后在系统一级进行验证,最后再用逻辑综合优化工具生成具体的门级逻辑电路的网表,下载到具体的CPLD器件中去,从而实现可编程的专用集成电路(ASIC)的设计。数字频率计是数字电路中的一个典型应用,实际的硬件设计用到的器件较多,连线比较复杂,而且会产生比较大的延时,造成测量误差、可靠性差。随着复杂可编
10、程逻辑器件(CPLD)的广泛应用,以EDA工具作为开发手段,运用VHDL语言。将使整个系统大大简化。提高整体的性能和可靠性。 本文用VHDL在CPLD器件上实现一种2b数字频率计测频系统,能够用十进制数码显示被测信号的频率,不仅能够测量正弦波、方波和三角波等信号的频率,而且还能对其他多种物理量进行测量。具有体积小、可靠性高、功耗低的特点。1 数字频率计测频系统设计概述1.1 设计要求 获得稳定100Hz频率 用数码管的显示 用VHDL写出设计整个程序1.2 设计意义 进一步学习VHDL硬件描述语言的编程方法和步骤。 运用VHDL硬件描述语言实现对电子元器件的功能控制。 熟悉并掌握元件例化语句的
11、使用方法 。 熟悉数字式频率的基本工作原理。 熟悉数字频率计中计数显示设计。 熟悉掌握MAX+PLUS软件的基本使用方法。2 电路数字频率计测频系统设计方案众所周知,频率信号易于传输,抗干扰性强,可以获得较好的测量精度。因此,频率检测是电子测量领域最基本的测量之一。频率计的基本原理是用一个频率稳定度高的频率源作为基准时钟,对比测量其他信号的频率。通常情况下计算每秒内待测信号的脉冲个数,即闸门时间为1s。闸门时间可以根据需要取值,大于或小于1s都可以。闸门时间越长,得到的频率值就越准确,但闸门时间越长,则每测一次频率的间隔就越长。闸门时间越短,测得的频率值刷新就越快,但测得的频率精度就受影响。一
12、般取1s作为闸门时间。数字频率计的关键组成部分包括测频控制信号发生器、计数器、锁存器、译码驱动电路和显示电路,其原理框图如图2-1所示。图2-1 数字频率计原理框图在这个100赫兹频率计的设计中一共分为3大模块:产生子模块、计数模块、显示模块。当系统正常工作时,脉冲发生器提供的1 Hz的输入信号,进行信号的变换,产生计数信号,被测信号通过信号整形电路产生同频率的矩形波,送入计数模块,计数模块对输入的矩形波进行计数,将计数结果送入锁存器中,保证系统可以稳定显示数据,显示译码驱动电路将二进制表示的计数结果转换成相应的能够在七段数码显示管上可以显示的十进制结果。在数码显示管上可以看到计数结果产生子模
13、块是为此100赫兹频率计提供1Hz的时钟脉冲信号,为了实现严格的同步,在这个模块中采用了同步计数电路。计数模块是实现从0到99的计数。显示模块是将计数模块程序中产生的数值通过2个七段数码管表达出来,使大家对此频率计有一个更直观的认识。此100赫兹频率计的设计中,这3个大的模块是核心部分,这个3个大的模块会在后面的分析设计中给出详细的介绍。频率计的工作原理是通过在一定时间内对外部信号进行计数,计算计数值对时间的比值,从而得到输入信号的频率,通过二个数码管作为频率值的输出。对系统进行分析后,确定采用模块设计,基本框架图如图2-2所示。图2-2 频率计设计基本框架图2.1 产生子模块2.1.1 分频
14、模块分频模块的功能是将输入的外部信号clk进行分频,分频成计数器所需要的计数信号, 使计数器在计数信号有效的时间对外部信号进行计数。根据频率计测量的范围,确定了分频至1Hz,从而得到频率值。555定时器(如图2-3)是一种模拟电路与数字电路相结合的中规模集成电路,它在信号产生、整形、延时(定时)、控制等方面获得了广泛的应用。虽说555定时器应用领域十分广泛,但其电路结构归纳起来有三种基本形式,即多谐振荡器、单稳态触发器、施密特触发器。图2-3 555定时器电路由于双极型555和CMOS型555的制作工艺和流程不同,生产出的555集成电路的性能指标是有差异的。CMOS型555的功耗仅为双极型的几
15、十分之一,静态电流仅为300uA左右,为微功耗电路。CMOS型555的输出脉冲的上升沿和下降沿比双极型的要陡,转换时间短。CMOS型555的在传输过度时间里产生的尖峰电流小,仅为23mA,而双极型555的尖峰电流高达300400mA。2.1.2 分频程序及仿真图分频程序如下:LIBRARY IEEE;USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;ENTITY clk_div1000 ISPORT(clk:IN STD_LOGIC; clk_div:out STD_LOGIC);END clk_div1000;ARCHIT
16、ECTURE rt1 OF clk_div1000 ISSIGNAL q_tmp:integer range 0 to 999;BEGINprocess(clk)beginIF(clkevent and clk=1)then if(q_tmp=999)then q_tmp=0; else q_tmp=q_tmp+1; end if;end if;end process;process(clk)beginIF(clkevent and clk=1)then if(q_tmp=999)then clk_div=1; else clk_div=0; end if;end if;end process
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