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文档简介
武汉大学武汉大学 毕毕 业业 论论 文文 数字频率计电路的工作原理与设计数字频率计电路的工作原理与设计 I 摘摘 要要 数字频率计是一种用十进制数字 显示被测信号频率的数字测量仪器 它的基本 功能是测量正弦信号 方波信号以及其他各种单位时间内变化的物理量 在进行模拟 数字电路的设计 安装 调试过程中 由于其使用十进制数显示 测量迅速 显示直 观 所以经常要用到数字频率计 频率测量中直接测量的数字频率计主要由四个部分构成 时基电路 输入电路 计数显示电路以及控制电路 在一个测量周期过程中被测周期信号在输入电路中经过 放大 整形 微分操作之后形成方波信号 加到与非门的另一个输入端上 该与非门 起到主阀门的作用 在与非门第二个人输入端上加阀门控制信号 控制信号为低电平时 阀门关闭 无信号进入计数器 控制信号为高电频时 阀门开启整形后的信号进入计数器 若阀门控制信号取 1s 则在阀门时间 1s 内计数器得到的脉冲数 N 就是被测信号的频率 在普通的电子测量仪器中 示波器在进行频率测量时测量精度较低 误差较大 频谱仪可以准确的测量频率并显示被测信号的频谱 但测量速度较慢 无法实时快速 的跟踪捕捉到被测信号频率的变化 正是由于频率计能够快速准确的捕捉到被测信号 频率的变化 因此频率计拥有非常广泛的应用范围 关键词 周期 频率 时基电路 锁存器 计数器 数码管 目目 录录 第第 1 1 章章 绪论绪论 1 1 课题研究的背 1 1 2 课题研究现状和前景 1 1 3 本课题的主要研究内容 1 第第 2 2 章章 方案论述方案论述 2 1 数字频率计测量方法的论证及选择 2 第第 3 3 章章 整体方案设计整体方案设计 3 1 算法设计 3 3 2 整体方框图原理 4 第第 4 4 章章 单元电路设计单元电路设计 4 1 时基电路设计 6 4 2 放大整形电路设计 8 4 3 逻辑控制电路设计 9 4 4 计数器 10 4 5 锁存器 12 4 6 译码电路 12 4 7 系统整体原理图 13 第第 5 5 章章 测试与调整测试与调整 5 1 电源测试 15 5 2 输入检测信号 15 5 3 输入放大与整形电路检测 15 5 4 控制门检测 15 5 5 计数器电路的检测 15 5 6 锁存电路的检测 15 5 7 显示译码电路与数码管显示电路的检测 16 小结小结 17 致致 谢谢 18 参考文献参考文献 19 附附 录录 20 后记后记 20 1 第第 1 1 章章 绪论绪论 1 11 1 课题研究的背景课题研究的背景 数字频率计是计算机 通讯设备 音频视频等科研生产领域不可缺少的测量仪器 并且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 它是一种用十进制数字 显示被测信号频率的数字测量仪器 它的基 本功能是测量正弦信号 方波信号以及其他各种单位时间内变化的物理量 在进行模 拟 数字电路的设计 安装 调试过程中 由于其使用十进制数显示 测量迅速 精 度高 显示直观 所以经常要用到数字频率计 在数字电路中 频率计属于时序电路 它主要由具有记忆功能的触发器构成 在计算机及各种数字仪表中 都得到了广泛的 应用 在CMOS电路系列产品中 频率计是用量最大 品种很多的产品 数字频率计是 现代通信测量设备系统中不可缺少的测量仪器 不但要求电路产生频率准确的和稳定 度高的信号 而且能方便的改变频率 1 21 2 课题研究现状和前景课题研究现状和前景 研究现状 国际上数字频率计的分类很多 在电子测量领域中 频率计测量的精 确度是最高的 可达 10 10E 13 数量级 所以 一般在生产过程中把许多物理量 比如温度 压力 流量 液位 PH 值 乃至各种气体百分比成分等均用传感器转换 成信号频率 然后用数字频率计来测量 以提高精确度 发展趋势 目前数字频率计是计算机 通信设备 音频视频等科研生产领域不可 缺少的测量仪器 它是近代电子领域重要的测量工具之一 并且它与许多电参量的测 量方案 测量结果都有十分密切的关系 所以数字频率计的测量显得越来越重要 1 31 3 本课题的主要研究内容本课题的主要研究内容 主攻方向 整体电路的设计和工作原理 主要内容 全面掌握数字式频率计整体电路组成部分和各部分的功能 讨论电路 的工作原理 设计整体电路 选择元器件 安装 调试电路 测量数据 设计部分以 实际电路给出频率测量范围为 1HZ 10kHZ 精度在 0 2 2 第第 2 2 章章 方案论述方案论述 2 12 1 数字频率计测量方法的论证及选择数字频率计测量方法的论证及选择 数字频率计的主要功能是测量周期信号的频率 频率是单位时间 1S 内信号发 生周期变化的次数 如果我们能在给定的 1S 时间内对信号波形计数 并将计数结果 显示出来 就能读取被测信号的频率 数字频率计首先必须获得相对稳定与准确的时 间 同时将被测信号转换成幅度与波形均能被数字电路识别的脉冲信号 然后通过计 数器计算这一段时间间隔内的脉冲个数 将其换算后显示出来 这就是数字频率计的 基本原理 信号的频率就是信号在单位时间内所产生的脉冲个数 其表达式为 f N T 其中 f 为被测信号的频率 N 为计数器所累计的脉冲个数 T 为产生 N 个脉冲 所需的时间 计数器所记录的结果 就是被测信号的频率 如在 1s 内记录 1000 个脉 冲 则被测信号的频率为 1000HZ 测量频率的基本方法有三种 直接测量法 间接测量法和多周期同步测量 1 直接测量法 直接测量法 无需利用被测量与其他实测量之间的函数关系进行额外计算 就可直 接得到被测量的值的测量方法 依据基本原理所实现的频率 周期以及脉冲宽度的数字化测量是一种直接测量法 由于该方案比较简单 若能够满足本题任务的要求则应作为首选方案 通过对测频 测周期以及测脉冲宽度的数字化测量方法的基本原理及其测量误差的分析 得知在被 测信号的整个频率范围内 无论采用直接测频或直接测周期的方法均不能全面满足测 试误差 0 1 的要求 2 间接测量法 间接测量法 通过对与被测量有已知关系的其他量进行直接测量 来确定被测量的 值的测量方法 在实际应运中采用直接和间接测量相结合的测量方法能使任务书提出 的误差要求得到满足 中界频率 fm 当 fx fm 时 直接测频 间接测周 当 fx fm 时 直接测周 间接测频 3 多周期同步测量法 多周期同步测频法 此法的优点是 闸门时间与被测信号同步 消除了对被测信号 计数产生的 1 个字误差 测量精度大大提高 且测量精度与待测信号的频率无关 达到了在整个测量频段等精度测量 测量频率的基本方法有三种 直接测量法 直接和间接测量相结合的方法和多周期 同步测量 直接测量法最简单 但测量误差较大 后两种方法测量精度虽高 但电路复 杂 为简便起见 采用直接测量法 0 TTk S 1 0 1 k ST T 3 第第 3 3 章章 整体方案设计整体方案设计 3 13 1 算法设计算法设计 频率是周期信号每秒钟内所含的周期数值 可根据这一定义采用如图 3 1 所示的算 法 图 3 2 是根据算法构建的方框图 图 3 1 频率测量算法示意图 被测信号 图 3 2 频率测量算法对应的方框图 在测试电路中设置一个闸门产生电路 用于产生脉冲宽度为 1s 的闸门信号 改闸 门信号控制闸门电路的导通与开断 让被测信号送入闸门电路 当 1s 闸门脉冲到来 时闸门导通 被测信号通过闸门并到达后面的计数电路 计数电路用以计算被测输入 信号的周期数 当 1s 闸门结束时 闸门再次关闭 此时计数器记录的周期个数为 1s 内被测信号的周期个数 即为被测信号的频率 测量频率的误差与闸门信号的精 度直接相关 因此 为保证在 1s 内被测信号的周期量误差在 10 量级 则要求闸门 信号的精度为 10 量级 例如 当被测信号为 1kHz 时 在 1s 的闸门脉冲期间计数器 将计数 1000 次 由于闸门脉冲精度为 10 闸门信号的误差不大于 0 1s 固由此造成 的计数误差不会超过 1 符合 5 10 的误差要求 进一步分析可知 当被测信号频率 增高时 在闸门脉冲精度不变的情况下 计数器误差的绝对值会增大 但是相对误差 仍在 5 10 范围内 但是这一算法在被测信号频率很低时便呈现出严重的缺点 例如 当被测信号为 0 5Hz 时其周期是 2s 这时闸门脉冲仍未 1s 显然是不行的 故应加宽闸门脉冲宽度 输入电路输入电路闸门闸门计数电路计数电路 显示电路显示电路闸门产生闸门产生 4 假设闸门脉冲宽度加至 10s 则闸门导通期间可以计数 5 次 由于数值 5 是 10s 的计 数结果 故在显示之间必须将计数值除以 10 交流电信号或脉冲信号的频率是指单位时间内产生的电振动的次数或脉冲个数 用 数学模型可表示为 f N T 式中 f 为频率 N 为电振动次数或脉冲数 T 为产生 N 次电 振动或脉冲所需要的时间 3 23 2 整体方框图原理整体方框图原理 第一步把各种被测信号通过放大整形电路 使其成为规矩的数字信号 实现频率测 量的另一必备环节是时基电路 时基电路就是产生时间标准信号的电路装置 通常要 求精确稳定 所以采用 1MHz 或 5MHz 石英晶体振荡器做成标准时间信号发生器 一般 计数器则采用十位计数器 N 进制的计数器也就是 N 分频器 其 N 进位信号也可作为 N 分频信号 如图 3 3 所示为数字频率计系统原理总框图 被测量信号经过放大与整形电路传入 十进制计数器 变成矩形波信号 此时数字频率计与被测信号的频率相同 时基电路提 供标准时间基准信号 此时利用所获得的基准信号来触发控制电路 进而得到一定宽度 的闸门信号 计数时 1S 内 闸门开通 被测量的脉冲信号通过闸门 其计数器开始计数 当 1s 至 1 25S 闸门关闭 停止计数 所得的数字 N 就是其 逻 辑 控 制 电 路 数码显示 器 译码器 锁存器 计数器 闸门电路 放大与整形电路时基电 路 V 图 3 3 数字频率计系统原理方框图 逻辑控制电路的一个重要的作用是在每次采样后还要封锁主控门和时基信号输入 使计数器显示的数字停留一段时间 以便观测和读取数据 简而言之 控制电路就是 通过循环打开主控门计数 关上主控门显示 然后清零 这个过程来完成频率的计数 控制电路如图 3 4 所示 5 图 3 4 逻辑控制电路 6 第第 4 4 章章 单元电路设计单元电路设计 4 14 1 时基电路设计时基电路设计 用于获得稳定的时间基准信号 以此来控制主控门的开启时间 电路见图 4 1 1 图 4 1 1 时基电路 本设计中采取用 555 定时器组成的多谐振荡器如图 4 1 所示 555 定时器是一种集模拟 数字于一体的中规模集成电路 其应用极为广泛 它不 仅用于信号的产生和变换 还常用于控制与检测电路中 555 定时器的内部电路由分压器 电压比较器 C1和 C2 简单 SR 锁存器 放电三极 管 T 以及缓冲器 G 组成 其内部结构图如图 4 2 所示 三个 5 K 的电阻串联组成分 压器 为比较器 C1 C2 提供参考电压 当控制电压端悬空时 比较器 C1和 C2的基准 电压分别和 3 2 CC V 3 CC V 7 图 4 1 2 555 定时器的电路结构 当 Vi1 Vi2 时 比较器 C1输出低电平 比较器 C2输出高电平 简单 3 2 CC V 3 CC V SR 锁存器 Q 端置 0 放电三极管 T 导通 输出端 V0为低电平 当 Vi1 Vi2 时 比较器 C1输出高电平 C2输出低电平 简单 SR 锁存器 3 2 CC V 3 CC V 置 1 放电三极管截止 输出端 V0为高电平 当 Vi1时 简单 SR 锁存器 R 1 S 1 锁存器状态不变 电路保持 3 2 CC V 3 CC V 原状态不变 555 定时器功能表 如图 4 1 3 8 图 4 1 3 555 定时器功能表 4 24 2 放大整形电路设计放大整形电路设计 由于输入的信号可以是正弦波 方波 三角波 而后面的闸门或计数电路要求被 测信号为方波 所以需要设计一个整形电路则在测量的时候 首先通过整形电路将正 弦波或者三角波转化成方波 对信号的放大功能由三极管构成放大电路来实现 对信 号整形的功能由施密特触发器来实现 施密特触发器电路是一种特殊的数字器件 一 般的数字电路器件当输入起过一定的阈值 其输出一种状态 当输入小于这个阈值时 转变为另一个状态 而施密特触发器不是单一的阈值 而是两个阈值 一个是高电平 的阈值 输入从低电平向高电平变化时 仅当大于这个阈值时才为高电平 而从高电 平向低电平变化时即使小于这个阈值 其仍看成为高电平 输出状态不这 低电平阈 值具有相同的特点 为保证测量精度 在整形电路的输入端加一前置放大器 对幅值较低的被测信号 经放大后再送入整形器整形 如图 4 2 为放大整形电路原理图 此电路采用晶体管 NPN 与 74LS00 等组成 其中 NPN 为放大器 可对周期信号进 行放大再传入整形器中对信号进行整形 9 图 4 2 放大整形电路 4 34 3 逻辑控制电路设计逻辑控制电路设计 控制电路需要控制几个模块 包括计数电路 锁存电路 和译码显示电路 通过 产生控制信号控制所要控制的模块 同时会产生清零信号和锁存信号 使显示器显示 的测量结果稳定 逻辑控制电路的作用主要是控制主控门的开启和关闭 同时也控制 整机逻辑关系 本次设计采用 74LS123N 组成逻辑控制电路 先启动脉冲置成 1 其余触发器置成 0 此时时基电路传入脉冲 控制电路开始工作 被测信号通过闸门进入计数电路 于是计数器译码器开始计数 记下所测信号频率值 当控制电路转为其他状态时 闸门关闭 计数器停止工作 数码管继续显示所测 频率值 直到有一次循环 计数器清零 数码管显示消失 到此为止 频率计完成一 次测量 脉冲信号可由两个单稳态触发器 74LS123N 产生 它们的脉冲宽度由电路的时间 常数决定 由 74LS123N 的功能得出 当 1 触发脉冲从 1A 端输入时 在11 BRD 触发脉冲的负跳变作用下 输出端可获得一负脉冲 其波形关系正好满足图 2 所Q1 示的波形 和 的要求 手动复位开关 S 按下时 计数器清零 逻辑控制电路如图 4 3 所示 10 图 4 3 逻辑控制电路 4 44 4 计数器计数器 为了提高计数速度 可采用同步计数器 采用 4 个 74LS90D 二 五 十进制计数器 该芯片无需额外的元器件就可实现十进制计数 所以首选 计数器依次从个位开始计 数 向上为发出进位信号而是高位开始计数 其特点是计数脉冲作为时钟信号同时接 于各位触发器的时钟脉冲输入端 在每次时钟脉冲沿到来之前 根据当前计数器状态 利用逻辑控制电路 准备好适当的条件 当计数脉冲沿到来时 所有应翻转的触发器 同时翻转 同时也使用所有应保持原状的触发器不该变状态 被测信号经整形后变为脉冲信号 矩形波或者方波 送入闸门电路 等待时基 信号的到来 时基信号由石英晶体多谐振荡器电路产生 经整形分频后 产生一个标 准的时基信号 作为闸门开通的基准时间 被测信号通过闸门 作为计数器的时钟信 号 计数器即开始记录时钟的个数 这样就达到了测量频率的目的 由于频率计的测 量范围 1 10kHz 因此采用十进制计数器 74LS90D 它不仅可用于对脉冲进行计数 还可用于分频 此电路则需分频 N 位进制计数器就是 N 分频器 11 图 4 4 1 计数器电路 被测信号由闸门开通送入计数器 记录所测信号频率值传入译码显示电路中 显 示器显示测得频率值 待闸门关闭 计数器停止工作 电路则继续工作进行下次循环 计数器清零 显示器数值消失 频率计完成一次测量 数字频率计测周期基本原理如 图 4 4 2 所示 图 4 4 2 数字频率计测周期基本原理图 当被测信号的频率较低时 采用直接测频方法由量程误差一起的测量误差太大 为了提高测低频时的准确度 应先测周期 然后计算 X T X x T f 1 被测信号经过放大整形电路变成方波 加到门控电路产生闸门信号 如 则闸门打开的时间也为 10ms 在此期间内 周期为的标准脉冲通过msTX10 S T 闸门进入计数器计数 若 则计数器记得的脉冲数 10000 个 若以sTX 1 S X T T N 12 毫秒为单位 则显示器上的读数为 10 000 以上分析可见 频率计测周期的基本原理正好与测频相反 即被测信号用来控 制闸门电路的开通与关闭 标准时基信号作为计数脉冲 4 54 5 锁存器锁存器 锁存器是构成各种时序电路的存储单元电路 其具有 0 和 1 两种稳定状态 一旦 状态被确定 就能自行保持 锁存器是一种脉冲电平敏感的存储单元电路 它们可以 在特定输入脉冲电平作用下改变状态 在确定的时间内 1s 计数器的计数结果必 须经锁定后才能获得稳定的显示值 锁存器的作用通过触发脉冲控制 将测得的数据 寄存起来 送显示译码器 锁存器可以采用 8 位并行输入寄存器 为使数据稳定 采 用边沿触发方式的器件 在确定的时间内计数器的技术结果必须经锁定后才能获得稳定的显示值 锁存器 的作用是通过触发脉冲控制 将测量的数据寄存起来 送入译码显示器 锁存器可以 采用一般的 8 位并行输入寄存器 此电路采用 74LS273N 锁存器 其作用是将计数器在 1s 结束时锁记得的数进行锁 存 使显示器上能稳定地显示此时计数器的值 当 1s 计数结束时 通过逻辑电路产 生信号送入锁存器 将此时计数的值送入译码显示器 选用两个 8 位锁存器 74LS273N 可以完成上计数功能 当时钟脉冲 CP 的正跳变 来到时 锁存器的输入等于输入 即 Q D 从而将计数器的输出值送到锁存器的输出 端正脉冲结束后 无论 D 为何值 输出端 Q 的状态仍保持原来的状态的 Q 不变 所 以在计数期间内 计数器的输出不会送到译码显示器 图 4 5 锁存器芯片 4 64 6 译码电路译码电路 在闸门电路导通的情况下 开始计数被测信号中有多少个上升沿 在计数的时候 数码管不显示数字 当计数完成后 此时要使数码管显示计数完成后的数字 采用七 段数码管显示 译码显示器的作用是把计数器产生的十进制数转化成能驱动数码管正 13 常显示的段信号 从而获得数字显示 如图 4 6 所示 图 4 6 数码管显示及其控制电路 4 74 7 系统整体原理图系统整体原理图 根据系统框图 方案论证 设计数字频率计系统原理图如下图 4 7 所示 在多谐振荡器中 电路从暂稳态过渡带另一个状态 其 触发 信号是由电路内 部电容充 放 电提供的 因此无需外部触发脉冲 暂稳态持续的时间是脉冲电路的 主要参数 它与电路的阻容原件取值有关 电路中 RC 电路充 放电过程对相应门输 入电平的影响是分析电路的关键 图中根据课题要求 电路采用 555 定时器组成的多谐振荡器 为获得较为稳定的 时间基准信号 用来准确的控制主控门的开启时间 被测信号首先通过放大整形电路 进行整形 使其得到所需的整形信号 晶体振荡器的输出信号经整形和分频器逐级分 频后 可获得各种事件基准 计数器是最常用的时序电路之一 计数器的种类不胜枚举 按触发器动作分类 可分为同步计数器和异步计数器 按计数数值增减分类 可分为加计数器 减计数器 和可逆计数器 按编码分类 又可分为二进制码计数器 BCD 码技术区 循环码计数 器 此设计采用十进制计数器进行计数 通过时基选择开关 将所选用的时基信号作为控制电路的触发信号 用 8 位寄存 器 实际上就是触发器构成的计数器 它可以循环位移一个 1 电平 也可以循环位移 一个 0 电平 再将信号传入逻辑控制电路中 控制电路输出接往主控门 该输出端 仅在所选时间基准内维持高电平 使主控门开启 被测信号在采样时间内通过主控门 进入十进制计数器计数 计数器数值由数字显示器在数字频率计面板上显示出来 此 即为所测信号之频率值 14 译码器是组合逻辑电路的一个重要的器件 其可以分为 变量译码和显示译 码两类 它们的工作原理和分析设计方法大同小异 其中二进制译码器 二 十 进制译码器和显示译码器是三种最典型 使用十分广泛的译码电路 显示译码器 一般是将一种编码译成十进制码或特定的编码 并通过显示器 件将译码器的状态显示出来 本设计译码显示器则采用十进制 74LS48 来实现 其 作用是把 BCD 码表示的十进制数转换成能驱动数码管正常显示的信号 以获得数字显 示 图 4 7 系统整体电路 15 第第 5 5 章章 测试与调整测试与调整 5 15 1 电源测试电源测试 将与变压器连接的电源插头插入 220V 电源 用万用表检测稳压电源的输出电压 输出电压的正常值应为 5V 如果输出电压不对 应仔细检查相关电路 消除故障 稳压电源输出正常后 接着用示波器检测产生基准时间的全波整流电路输出波形 5 25 2 输入检测信号输入检测信号 从被测信号输入端输入幅值在 1V 左右频率为 1KHz 左右的正弦信号 如果电路 正常 数码管可以显示被测信号的频率 如果数码管没有显示 或显示值明显偏离输 入信号频率 则作进一步检测 5 35 3 输入放大与整形电路检测输入放大与整形电路检测 用示波器观测整形电路 U1A 74HC14 的输出波形 正常情况下 可以观测到与 输入频率一致 信号幅值为 5V 左右的矩形波 如观测不到输出波形 或观测到的波 形形状与幅值不对 则应检测这一部分电路 消除故障 如该部分电路正常 或消除 故障后频率计仍不能正常工作 则检测控制门 5 45 4 控制门检测控制门检测 检测控制门 U3C 74HC11 输出信号波形 9 正常时 每间隔 1S 时间 可以在 荧屏上观测到被测信号的矩形波 如观测不到波形 则应检测控制门的两个输入端的 信号是否正常 并通过进一步的检测找到故障电路 消除故障 如电路正常 或消 除故障后频率计仍不能正常工作 则检测计数器电路 5 55 5 计数器电路的检测计数器电路的检测 依次检测 4 个计数器 74HC4518 时钟端的输入波形 正常时 相邻计数器时钟 端的波形频率依次相差 10 倍 如频率关系不一致或波形不正常 则应对计数器和反 馈门的各引脚电平与波形进行检测 正常情况各电平值或波形应与电路中给出的状态 一致 通过检测与分析找出原因 消除故障 如电路正常 或消除故障后频率计仍不 能正常工作 则检测锁存器电路 5 65 6 锁存电路的检测锁存电路的检测 依次检测 74HC374 锁存器各引脚的电平与波形 正常情况各电平值应与电路中 给出的状态一致 其中 第 11 脚的电平每隔 1S 钟跳变一次 如不正常 则应检查 16 电路 消除故障 如电路正常 或消除故障后频率计仍不能正常工作 则检测锁存器 电路 5 75 7 显示译码电路与数码管显示电路的检测显示译码电路与数码管显示电路的检测 检测显示译码器 74HC4511 各控制端与电源端引脚的电平 同时检测数码管各段 对应引脚的电平及公共端的电平 通过检测与分析找出故障 17 小结小结 通过为期一周的课程设计 我对于数字频率计电路的工作原理与设计有了了解与 掌握 对数字频率计的组成和功能进一步加深印象 并且对于数字频率计的个部分电 路有了各设计的方案进行了论证与设计 在设计频率计的电路过程中对于逻辑控制电 路有了更深一步的认识 了解并掌握了芯片 74LS123N 的功能与连接 并且对于译码 显示器 计数器与锁存器的工作有了很深刻的认识与了解 在仿真的过程中 连接好电路以后 发现没反应 然后通过示波器一个一个检测 元件的输入和输出信号 看看是不是和理论的一样 找出不符合理论的那部分 对照 电路图进行检查修改 最后发现并联电阻取值过大导致数码管无法显示元件的功能没 有实现 所以在连接电路的时候要细心 这也是要改进的地方 当闸门导通时 时基 信号通过闸门到达计数电路计数 由于闸门导通时间与被测信号周期相同 则可根据 计数器计数值和时基信号的周期算出被测信号的周期 T T 1S 计数器计数值 所测频 率可直接表示为所测信号频率 因为是第一次做课程设计 在拿到题目时 很茫然不知如何下手 后来通过广泛 查阅相关资料还有和同组同学的讨论 总算找到了方向 课程设计实践不单是将所学的知识应用于实际 在设计的过程中 只拥有理论知 识是不够的 逻辑思维 电路设计的步骤和方法 考虑问题的思路和角度等也是很重 要 需要我们着重锻炼的能力 通过设计也达到了设计的目的 了解掌握了数字电子技术的知识并应用于实践 培养了自己独立完成课题的能力与动手能力 并加强了对待事物严谨的态度 最后我 觉得我自己除了在数电知识方面的收获外 还学到了很多 比学习了仿真软件 提高 了软件的自学能力 并且在查阅资料
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