一种基于FPGA电路的扫频时间检测方法

    公开(公告)号:CN111665708B

    公开(公告)日:2022-05-03

    申请号:CN202010524976.4

    申请日:2020-06-10

    IPC分类号: G04F10/00

    摘要: 本发明公开了一种基于FPGA电路的扫频时间检测方法,涉及信号处理及信号测量技术领域,包括采用扫频时间检测算法对每一个连续的方波信号的上升边沿进行实时分析,如果被测信号频率达到设置的起始频率则启动计数器进行计时,当被测信号的瞬时频率达到设置的终止频率则停止计时,从而可以得到起始频率和终止频率之间的精确的时间间隔,实现对变频信号进行自动扫频时间检测功能,由于FPGA测量电路采用100MHz时钟对被测信号进行实时分析计算,每隔10ns对信号进行一次边沿检测,提高了测量系统的精度。

    一种基于FPGA电路的扫频时间检测方法

    公开(公告)号:CN111665708A

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN202010524976.4

    申请日:2020-06-10

    IPC分类号: G04F10/00

    摘要: 本发明公开了一种基于FPGA电路的扫频时间检测方法,涉及信号处理及信号测量技术领域,包括采用扫频时间检测算法对每一个连续的方波信号的上升边沿进行实时分析,如果被测信号频率达到设置的起始频率则启动计数器进行计时,当被测信号的瞬时频率达到设置的终止频率则停止计时,从而可以得到起始频率和终止频率之间的精确的时间间隔,实现对变频信号进行自动扫频时间检测功能,由于FPGA测量电路采用100MHz时钟对被测信号进行实时分析计算,每隔10ns对信号进行一次边沿检测,提高了测量系统的精度。

    一种基于FPGA的扫频时间测量控制电路

    公开(公告)号:CN211878457U

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN202021060820.7

    申请日:2020-06-10

    IPC分类号: G05B19/042

    摘要: 本实用新型公开了一种基于FPGA的扫频时间测量控制电路,涉及信号扫频时间检测技术领域,包括阻抗匹配模块、FPGA测量控制电路与上位机,所述阻抗匹配模块与所述FPGA测量控制电路连接,用于将被测方波信号的电压转换至FPGA测量控制电路许可的电压范围,所述FPGA测量控制电路与上位机通信连接,用于将数据发送到上位机进行显示和分析;所述FPGA测量控制电路包括PLL时钟产生模块、瞬时频率及时间间隔检测模块、十六进制转十进制模块与串口发送模块,本实用新型能够实时检测和显示扫频时间测量结果,具有测量稳定及测量精度高的优点。

    一种基于互联网的高低温性能测控装置

    公开(公告)号:CN212022398U

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN202020019861.5

    申请日:2020-01-06

    IPC分类号: B60L58/10 G01R31/385

    摘要: 本实用新型涉及一种基于互联网的高低温性能测控装置,其包括计算机控制系统、显示单元、监控装置、云服务器、远程控制设备、多通道温度检测单元和程控恒温箱;计算机控制系统分别与显示单元、监控装置、云服务器、多通道温度检测单元和程控恒温箱电连接;云服务器的一端通过网络连接计算机控制系统,另一端与远程控制设备通过网络连接;计算机控制系统与远程控制设备电连接;多通道温度检测单元与计算机控制系统双向电连接。本实用新型测试安全性能好、准确度高,应用网络技术和自动控制技术对被测动力电池或相关装置进行高低温性能测试,提高了对被测装置进行高低温检测的工作效率,改善了高低温检测工作的安全性和灵活性。