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文档简介

1、沈阳航空航天大学课 程 设 计(说明书)脉冲分频信号产生器设计班 级 24020103 学 号 2012040201131 学 生 姓 名 郁健 指 导 教 师 关庆阳 沈阳航空航天大学课 程 设 计 任 务 书课 程 名 称 电子技术综合课程设计 _课程设计题目 脉冲分频信号产生器 课程设计的内容及要求:一、设计说明与技术指标设计一个脉冲分频信号产生器,技术指标如下:能够输出1KHz脉冲信号;能够输出10KHz脉冲信号;能够输出100Hz脉冲信号;二、设计要求1在选择器件时,应考虑成本。2根据技术指标,通过分析计算确定电路和元器件参数。3画出电路原理图(元器件标准化,电路图规范化)。三、实验

2、要求1根据技术指标制定实验方案;验证所设计的电路,用软件仿真。2进行实验数据处理和分析。四、推荐参考资料1. 童诗白,华成英主编模拟电子技术基础M北京:高等教育出版社,2006年五、按照要求撰写课程设计报告成绩评定表:序号评定项目评分成绩1设计方案正确,具有可行性,创新性(15分)2设计结果可信(例如:系统分析、仿真结果)(15分)3态度认真,遵守纪律(15分)4设计报告的规范化、参考文献充分(不少于5篇)(25分)5答辩(30分)总分最终评定成绩(以优、良、中、及格、不及格评定)指导教师签字: 2015 年 01 月 14日一、概述该脉冲分频信号产生器可以实现10KHZ、1KHZ、100HZ

3、三路频率输出,电路结构相对简单,输出频率相对稳定,且能够有效的实现频率间的转变,具有节能,经济,功能具备的特点。二、方案论证设计一个脉冲分频信号产生器,技术指标如下:能够输出1KHz脉冲信号;能够输出10KHz脉冲信号; 能够输出100Hz脉冲信号; 方案一: 方案一原理框图如图1所示。由74LS160组成的十分频电路 由555定时器组成的多谐振荡器产生频率为10KHZ的脉冲信号由74LS160组成的十分频电路 降频 降频 输出 100HZ 输出 1KHZ 输出 10KHZ图1 方案一脉冲分频电路的原理框图方案二: 方案二原理框图如图2所示。输出10KHZ锁相环升频由555定时器组成的多谐振荡

4、器产生频率为1KHZ的脉冲信号 升频 输出1KHZ输出100HZ74LS160降频 降频 图2 方案二脉冲分频电路的原理框图本设计采用的是方案一,555构成的多谐振荡器电路较容易实现10KHZ的脉冲,由10KHZ的脉冲依次降频分别得到1KHZ和100HZ的脉冲比较容易实现,电路不复杂且性价比较高。三、电路设计1.由555定时器组成的多谐振荡电路原理图和输出波形图如图3和图4所示 图3 由555定时器组成的多谐振荡器 图4 输出波形(1)工作原理 多谐振荡器由555定时器组成,将555定时器的V1和V2(2脚和6脚)连在一起接成施密特触发器,然后再将V0经RC积分电路接回输入端便构成了多谐振荡器

5、。当接通电源以后,因为电容上的初始电压为零,所以输出为高电平,并开始经电阻R向电容C充电。当充到输入电压为V1=VT-时,输出跳变为低电平,电容C又经电阻R开始放电。当放电至V1=VT-时,输出电位又跳变成高电平,电容C重新开始充电,周而复始,电路便不停的振荡。V0和V1的电压波形如图4所示。(2) 周期、频率计算由V1的波形可以求得电容C的充电时间T1和放电时间T2。T1=(R1+R2)*C*ln2T2=R2*C*ln2故电路的振荡周期为:T=(R1+2R2)*C*ln2故振荡频率为f=1/T=1/(R1+2R2)*C*ln2通过改变电阻R和电容C的参数即可改变振荡频率。根据设计要求,由55

6、5组成的多谐振荡器输出的频率为10KHZ。经过计算可取:R1=5KHZR2=5KHZC1=10nF2.十分频电路十分频电路由十进制计数器74LS160构成,74LS160芯片如图5所示其功能表如表一所示。CLKRD'LD'EPET工作状态*0*置零10*预置数*1101保持*11*0保持C=01111计数 图5 计数器芯片 表一 74LS160计数器功能表工作原理:十进制计数器74LS160,ABCD引脚分别是计数器的输入端,ENP和ENT是工作状态控制端,正常工作时应接高电位,LOAD是置数端,CLR是异步置零端,CLK是脉冲输入端,RCO是进位输出端,QAQBQCQD是计数

7、输出端。使计数器从零开始计数,ABCD接地,脉冲输入端CLK接10KHZ脉冲信号,根据功能表RD、LD、ET和EP端接高电平,使电路正常计数。在电路正常工作的情况下,输入端的脉冲每来一次,计数器就开始记一次数,当计数器记到1001时,此时计时器已经经历了10个脉冲,记下了十个数,由于是十进制计数器,当第十个脉冲到来时计数器从0000进到1001时,进位输出端输出高电平进位信号,当第十一个脉冲到来时,计数器回到0000状态开始新一轮的计数,此时进位输出端从高电平越变到低电平,形成一个脉冲,周而复始,每经过十个CLK脉冲信号,进位输出端就会产生一个脉冲,把进位输出端作为信号产生器的输出端,就会产生

8、与CLK脉冲信号差十倍的脉冲信号,从而实现了分频。由555定时器产生的10KHZ脉冲信号一次经过分频电路就会分别得到1KHZ和100HZ的脉冲信号。分频电路如图6所示。 图6 十分频电路四、性能测试1.由555定时器组成的多谐振荡器的测试。输出波形如图7所示图7 由555定时器组成的多谐振荡器的输出波形测试数据如表2所示 表2 多谐振荡器电路测试数据表R1值(k)R2值(k)C(nF)周期(us)频率(KHZ)5510100.3799.9622. 十分频降频电路的测试 由10KHZ脉冲信号经十分频电路分频到1KHZ的输出波形和频率计显示结果如图8图9所示。图8 十分频电路输出波形图9 频率计显

9、示结果测试数据如表3所示表3 分频电路测试数据表CLK脉冲信号频率(KHZ)输出信号周期(ms)输出信号频率(KHZ)100.9791.021 由1KHZ脉冲信号经十分频电路分频到100HZ的输出波形和频率计显示结果如图10和图11所示。图10 十分频电路输出波形图11 频率计显示结果测试数据如表4所示表4 分频电路测试数据表CLK脉冲信号频率(KHZ)输出信号周期(ms)输出信号频率(HZ)19.846101.5633. 脉冲分频信号产生器总电路测试。10KHZ、1KHZ、100HZ三路输出波形如图12所示。图12 三路输出波形5、 结论本实验方案所设计的脉冲分频产生器是以555定时器和计数

10、器74LS160为核心组成的,其中由555定时器组成的多谐振荡器产生10KHZ频率的脉冲,由计数器74LS160组成十分频电路,分别产生1KHZ和100HZ的脉冲信号。该实验方案所设计的电路具有结构简单,较容易实现的特点,从经济的角度考虑,本实验只采用了三片芯片,一片555定时器和两片计数器74LS160,节省了制作成本,从功能上考虑,具有10KHZ、1KHZ、100HZ的三路输出频率,实现了所具有的输出功能。但本实验方案也有一定的缺点,由于电路采用了连续降频的设计方案,存在着输出误差,其中对误差影响最大的是多谐振荡器输出的频率,为了减小误差,应尽量的调整多谐振荡器的电容或电阻,使其输出频率达

11、到10KHZ,以减小对后续电路输出频率的影响。该实验方案存在着优点也存在着缺点,也有一定的局限性,只能输出三路频率,不能输出其他频率,为加强电路的功能性和提高输出频率的精确度,可对电路进行改进,把多谐振荡器的固定电阻R1或R2换成可调电阻,或把电容C1换成可调电容,通过调节,就可以获得不同的频率,使脉冲分频器的功能更加完备,另外通过调节电阻或电容的大小,也会大大降低电路的输出误差。参考文献1 阎石主编. 数字电子技术. M北京:高等教育出版社,2006年2 陈振官等编著. 新颖高效声光报警器. M北京:国防工业出版社,2005年3 童诗白主编. 模拟电子技术基础. M北京:高等教育出版社,2006年4 邱关源主编. 电路. M北京:高等教育出版社,2005年5 谢昭光主编. 分频器设计与制作. M辽宁:辽宁科学技术出版社,1985年6 杨鲁平主编. 数字电子技术基础. M成都:电子科技大学出版社,2009年7 王冠华主编. Multisim10电路设计及应用. M北京:国防工业出版社,2008年8 郑君里主编. 脉冲数字电路及应用. M北京:人民邮电出版社,1985年9 王毓银主编. 脉冲与数字电路. M北京:高等教育出版社,1985年10 王家礼主编. 频率合成技术. M西安:西安电子科技大学出版社,2009年附录I 总电路图

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