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文檔簡介
1、. 頻率計設(shè)計Frequency count design1 實驗?zāi)康臅\用電子技術(shù)課程所學(xué)到的理論知識,獨立完成設(shè)計課題。學(xué)會將單元電路組成系統(tǒng)電路的方法。熟悉中規(guī)模集成電路和半導(dǎo)體顯示器件的使用方法。通過查閱手冊和文獻(xiàn)資料,培養(yǎng)獨立分析和解決實際問題的能力。培養(yǎng)嚴(yán)肅認(rèn)真工作作風(fēng)和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目茖W(xué)開展。頻率是周期信號每秒鐘內(nèi)所含的周期數(shù)值。可根據(jù)這一定義采用如圖1所示的算法。圖2是根據(jù)算法構(gòu)建的方框圖。圖1算法計數(shù)電路閥門輸入電路被測信號計數(shù)電路閥門輸入電路顯示電路閥門電路顯示電路閥門電路圖2算法方框圖在測試電路中設(shè)置一個閘門產(chǎn)生電路,用于產(chǎn)生脈沖寬度為1s的閘門信號。該閘門信號控制閘門電路的導(dǎo)通
2、與開斷。讓被測信號送入閘門電路,當(dāng)1s閘門脈沖到來時閘門導(dǎo)通,被測信號通過閘門并到達(dá)后面的計數(shù)電路計數(shù)電路用以計算被測輸入信號的周期數(shù),當(dāng)1s閘門完畢時,閘門再次關(guān)閉,此時計數(shù)器記錄的周期個數(shù)為1s內(nèi)被測信號的周期個數(shù),即為被測信號的頻率。測量頻率的誤差與閘門信號的精度直接相關(guān),因此,為保證在1s內(nèi)被測信號的周期量誤差為10 量級,則要求閘門信號的精度為10 量級。例如,當(dāng)被測信號為1kHz時,在1s的閘門脈沖期間計數(shù)器將計數(shù)1000次,由于閘門脈沖精度為10 ,閘門信號的誤差不大于,固由此造成的計數(shù)誤差不會超過1,符合5*10 的誤差要求。進一步分析可知,當(dāng)被測信號頻率增高時,在閘門脈沖精度
3、不變的情況下,計數(shù)器誤差的絕對值會增大,但是相對誤差仍在5*10 范圍內(nèi)。但是這一算法在被測信號頻率很低時便呈現(xiàn)出嚴(yán)重的缺點,例如,當(dāng)被測信號為時其周期是2s,這時閘門脈沖仍是1s顯然是不行的,故應(yīng)加寬閘門脈沖寬度。假設(shè)閘門脈沖寬度加至10s,則閘門導(dǎo)通期間可以計數(shù)5次,由于數(shù)值5是10s的計數(shù)結(jié)果,故在顯示之間必須將計數(shù)值除以10。圖3測量頻率原理圖圖4測量周期原理圖輸入電路:由于輸入的信號可以是正弦波,三角波。而后面的閘門或計數(shù)電路要求被測信號為矩形波,所以需要設(shè)計一個整形電路則在測量的時候,首先通過整形電路將正弦波或者三角波轉(zhuǎn)化成矩形波。在整形之前由于不清楚被測信號的強弱的情況。所以在通
4、過整形之前通過放大衰減處理。當(dāng)輸入信號電壓幅度較大時,通過輸入衰減電路將電壓幅度降低。當(dāng)輸入信號電壓幅度較小時,前級輸入衰減為零時假設(shè)不能驅(qū)動后面的整形電路,則調(diào)節(jié)輸入放大的增益,時被測信號得以放大。頻率測量:測量頻率的原理框圖如圖3.測量頻率共有3個檔位。被測信號經(jīng)整形后變?yōu)槊}沖信號矩形波或者方波,送入閘門電路,等待時基信號的到來。時基信號由555定時器構(gòu)成一個較穩(wěn)定的多諧振蕩器,經(jīng)整形分頻后,產(chǎn)生一個標(biāo)準(zhǔn)的時基信號,作為閘門開通的基準(zhǔn)時間。被測信號通閘門,作為計數(shù)器的時鐘信號,計數(shù)器即開場記錄時鐘的個數(shù),這樣就達(dá)了測量頻率的目的。周期測量:測量周期的原理框圖4.測量周期的方法與測量頻率的方
5、法相反,即將被測信號經(jīng)整形、二分頻電路后轉(zhuǎn)變?yōu)榉讲ㄐ盘?。方波信號中的脈沖寬度恰好為被測信號的1個周期。將方波的脈寬作為閘門導(dǎo)通的時間,在閘門導(dǎo)通的時間里,計數(shù)器記錄標(biāo)準(zhǔn)時基信號通過閘門的重復(fù)周期個數(shù)。計數(shù)器累計的結(jié)果可以換算出被測信號的周期。用時間T*來表示:T*=NTs式中:T*為被測信號的周期;N為計數(shù)器脈沖計數(shù)值;Ts為時基信號周期。時基電路:時基信號由555定時器、RC組容件構(gòu)成多諧振蕩器,其兩個暫態(tài)時間分別為Ra+Rb重復(fù)周期為T=T1+T2 。由于被測信號范圍為1Hz1MHz,如果只采用一種閘門脈沖信號,則只能是10s脈沖寬度的閘門信號,假設(shè)被測信號為較高頻率,計數(shù)電路的位數(shù)要很多
6、,而且測量時間過長會給用戶帶來不便,所以可將頻率范圍設(shè)為幾檔:1Hz999Hz檔采用1s閘門脈寬;檔采用閘門脈寬;檔采用閘門脈寬。多諧振蕩器經(jīng)二級10分頻電路后,可提取因檔位變化所需的閘門時間1ms、。閘門時間要求非常準(zhǔn)確,它直接影響到測量精度,在要求高精度、高穩(wěn)定度的場合,通常用晶體振蕩器作為標(biāo)準(zhǔn)時基信號。在實驗中我們采用的就是前一種方案。在電路中引進電位器來調(diào)節(jié)振蕩器產(chǎn)生的頻率。使得能夠產(chǎn)生1kHz的信號。這對后面的測量精度起到?jīng)Q定性的作用。計數(shù)顯示電路:在閘門電路導(dǎo)通的情況下,開場計數(shù)被測信號中有多少個上升沿。在計數(shù)的時候數(shù)碼管不顯示數(shù)字。當(dāng)計數(shù)完成后,此時要使數(shù)碼管顯示計數(shù)完成后的數(shù)字
7、。控制電路:控制電路里面要產(chǎn)生計數(shù)清零信號和鎖存控制信號。控制電路工作波形的示意圖如圖5。圖5控制電路工作波形圖圖6時鐘電路它由兩局部組成: 如圖3-1所示,第一局部為555定時器組成的振蕩器(即脈沖產(chǎn)生電路),要求其產(chǎn)生1000Hz的脈沖.振蕩器的頻率計算公式為:f=1.43/(R1+2*R2)*C),因此,我們可以計算出參數(shù)通過計算確定了R1取430歐姆,R3取500歐姆,電容取1uF.這樣我們得到了比較穩(wěn)定的脈沖。在R1和R3之間接了一個10K的電位器便于在后面調(diào)節(jié)使得555能夠產(chǎn)生非常接近1KHz的頻率。第二局部為分頻電路,主要由4518組成4518的管腳圖,功能表及波形圖詳見附錄,因
8、為振蕩器產(chǎn)生的是1000Hz的脈沖,也就是其周期是0.001s,而時基信號要求為、和1s。74HC123單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器。它有兩種輸入,A為低電平有效,B為高電平有效。有兩種輸出,正好相反。用外接的電阻電容作定時元件,時間自己定,比74LS電路易用。 單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器74HC123及外圍電路來實現(xiàn)該功能。74HC123為雙可重復(fù)觸發(fā)的單穩(wěn)態(tài),其輸出脈沖的寬度主要取決于定時電阻R與定時電容C,脈寬的計算為電容值與電阻值的乘積即:WP=RC,在實際設(shè)計中R=5kW,C=80pF,輸出脈寬為400ns、幅度約5V。脈沖快沿放大與射極跟隨輸出電路,主要作用是對整形與展寬后的觸發(fā)脈沖進展加速和放大,以便得到有較
9、高幅度和較快上升沿的脈沖信號去觸發(fā)場效應(yīng)管2SC3306。圖7閥門電路它由一個開關(guān)和一個與非門組成。計數(shù)電路圖8計數(shù)電路7490是二五十進制異步計數(shù)器,你要做八進制的就先把7490接成十進制的CP1與Q0接,以CP0做輸入,Q3做輸出就是十進制的,然后用異步置數(shù)跳過一個狀態(tài)到達(dá)八進制計數(shù)以從000計到111為例先接成加法計數(shù)狀態(tài),在輸出為1000時既Q4為高電平時把Q4輸出接到R01和R02腳上即異步置0,此時當(dāng)計數(shù)到1000時則立刻置0,從新從0開場計數(shù)1000的狀態(tài)為瞬態(tài)狀態(tài)轉(zhuǎn)化圖中是0000到0111是有效狀態(tài),1000是瞬態(tài),跳轉(zhuǎn)從這個狀態(tài)跳回到0000狀態(tài)圖9顯示電路顯示局部由4個數(shù)碼管組成,可顯示0-9999,CD4511 是一片 CMOS BCD鎖存/7 段譯碼/驅(qū)動器,用于驅(qū)動共陰極 LED 數(shù)碼管顯示器的 BCD 碼七段碼譯碼器。具有B
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