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基于FPGA的等精度频率与相位计设计

作品编号:DZDQ600 开发环境: WORD全文:40页 论文字数:20000
此基于FPGA的等精度频率与相位计设计毕业设计完整版包含[论文]

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结论
一、论文总结
经过一个学期的努力,在导师的指导下,本次设计任务已圆满完成。本文结合工程需要从信号频率和相位检测的原理出发,通过查阅大量国内外文献,给出了等精度测量频率、脉宽和相位的算法。而后在分析算法结构和其中相关计算数据流动特点的基础上,对基于FPGA的实现方案进行大量和深入的研究。针对算法硬件实现的结构特征,笔者结合FPGA芯片的特点提出了设计的实现方法,并把方法通过模块划分,功能模块的设计过程中,本文采用了VHDL语言和LPM宏功能相结合的方式,既提高了系统性能,又使系统得以更有效率的实现。最后,在Altera的Quartus II软件平台上,对整个系统进行了全面的仿真,结果表明对频率和相位的测量从速度和精度上都满足了要求,而且间接显示了FPGA芯片处理高频率信号的优势,使本次设计的目标得以很好的实现。
通过一个学期的论文写作,作者感到受益匪浅。从算法探讨,到算法的具体分析,直至算法的具体实现,系统仿真,这中间的每一步都碰到各种各样的问题。例如,在利用宏模块除法器时,当输入的分子分母都正确时,却得不到正确结果,最后通过对除法器的单独仿真才知道,是留给除法器的处理时间不够。总之,一篇论文是对作者设计思想和专业知识基本功的一次检验,两者缺一不可。
二、设计展望
本文通过将FPGA芯片与先进的相位检测算法结合起来,完成等精度频率数字相位计的设计。实验结果表明,这种相位计在精度和速度上均具有一定的优势。经过这次的设计工作,笔者也看到了一些不足,明确了下一步工作的重点:
在相位测量时,更为精确的算法是基于FFT的算法,而不是本设计所采用的先求出相位差,在通过正脉冲测量电路求得相位差脉冲,从而求得相位差。为此笔者构思了一个DSP+FPGA的处理系统。DSP作为主控制芯片,控制整个系统的处理流程,FPGA作为相位检测模块,完成相位检测算法的实现。整个系统在DSP的控制下采样原始采样数据,并启动FPGA的运算模块,当检测到FPGA运算结束信号,读回FPGA运算后的数据,进行数据测试分析。


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