海南省大学生电子设计竞赛设计报告_第1页
海南省大学生电子设计竞赛设计报告_第2页
海南省大学生电子设计竞赛设计报告_第3页
海南省大学生电子设计竞赛设计报告_第4页
海南省大学生电子设计竞赛设计报告_第5页
免费预览已结束,剩余1页可下载查看

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、海南省大学生电子设计竞赛设计报告题目:数字频率计学校:琼州学院参赛队员:董晋玮程宇葛帅强指导老师:2012年11月目录摘要 关键词设计要求 第一章:数字频率计测频的基本原理 第二章:基本单元电路设计2. 1放大整形电路设计与仿真 2.2时基电路 2.3闸门电路 2. 4逻辑控制电路设计2. 5锁存及译码电路设计2. 6整体电路图及仿真2.7整机元件清单第三章:系统组装、调试及结果第四章:课程设计总结致谢参考文献(琼州学院电子信息工程学院,摘要: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,其功能是测量正 弦信号,方波信号,尖脉冲信号以及其他各种单位时间内变化的物理量,因此已经成为

2、电路设计 的常用原器件之一,有它不可取代的地位。在电子技术中,频率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。测量频率的方法有多种,其中数字 计数器测量频率具有精度高、使用方便、测量迅速,以及便于实现测量过程自动化等优点,是频 率测量的重要手段之一。其原理为通过测量一定闸门时间内信号的脉冲个数。本文阐述了设计了 一个简单的数字频率计的过程。关键词:数字频率计设计要求设计任务及要求:设计一简易数字式频率计,其设计要求及技术指标是:1 .基本要求:(1)被测信号为矩形脉冲信号,04V:(2)显示的频率范围为00009999Hz:(3)测量精度为?1Hz:(4

3、)用LED数码管显示频率数值。2 .扩展部分:(1)输入信号为正弦信号、三角波,幅值为10mV;(2)显本的频率范围为"10MHz:(3)自动量程切换;(4)如何提高测量的精度。频率是指单位时间内信号振动的次数。从测量的角度看,即在标准时间内,测得的被测信号 的肽冲数。其测量的频率的方框图如卜.图所示。被测信号送入通道,经放大整形后,使每个周期 形成,个脉冲,这些脉冲加到主门的A输入端,门控双稳输出的门控信号,加到主门的B输入端。 在上门开启时间内,脉冲信号通过上门,进入计数器,则计数器记得的数,就是要测的频率值。 如果主门的开启时间为T秒,计数器累枳的数字为N,则被测的频率为人=:

4、。元器件清单:NE555X 1 片74LS123X2 片74LS90X4 片74LS273 X 2 片74LS48X 4 片BS202X4个(共阴LED数码管)74LS00X 2 片三极管9014X1只二极管1N4007X1只电阻:10kQ X3, 47kQX2, 39kQ X2, IkQ XI, 3.3kQ XI, 680Q X28电位器;50kQ XI, lOOkQ XI瓷介电容:0.01PFX1电解电容:47UFX1, 4.7UFX2, IOOpFXI, lOuFXl按钮开关XI第一章数字频率计测评的基本原理频率计是宜接用十进制来显示被测信号频率的一种测量装置。它可以测量正弦波、方波、三

5、 角波的频率。利用施密特触发器将输入信号整形为方波,并利用计数器测最1s内脉冲的个数, 利用锁存器锁存,稳定显示在数码管上。频率是指单位时间(Is)内信号振动的次数。从测量的角 度看,即单位时间测得的被测信号的脉冲数。被测信号送入通道,经放大整形后,使每个周期形 成一个脉冲,这些脉冲加到主门的d输入端,门控双稳输出的门控信号加到主门的8输入端。在 主门开启时间内,脉冲信号通过主门,进入计数器,则计数器记得的数,就是要测的频率值。如果主门的开启时间为左,计数器累积的数字为M则被测的频率为频率测量原理 设计框图如下:频率计总体框图第二章:基本单元电路设计2. 1放大整形电路设计与仿真放大整形电路本

6、部分电路由三极管放大电路和门电路组成。作用是将正弦波或三角波输入信号整形成同频 率方波,测试信号通过通过三极管放大电路进行放大,使微弱信号到达可测量的幅度。经过放大 整形后的方波送到闸门以便计数。放大整形电路整形放大电路的设计仿真用于非矩形波信号频率的测量。通过频率放大电路后,非矩形波可转化为矩形波,且其频率 保持不变,即达到了测量任意波形信号频率的测量的扩展目的。仿真原理图:整形放大电路的仿真3. 2时基电路时基电路本部分电路由555芯片组成,作用是提供用于测量单位时间(1s),即闸门信号的开启时间。 同时产生的力波信号下降沿激发锁存器的锁存信号,再由该信号激发计数蒲的计数信号。时基电路时基

7、电路的仿真采用555多谢振荡电路,输出方波周期为:T=0.7x (Rp+R1+2R2) C;可调电阻Rp=O100KQ,输出方波的周期T=O.75s1.575s,占空比D=68.8%82.67% 仿真原理图:555多谐震荡电路的仿真 仿真结果:555多谐爱荡电路的仿真波形4. 3闸门电路本部分电路由与门组成,该电路有两个输入端和一个输出端,输入端的一端,接门控信号, 另一端接整形后的被测方波信号。闸门是否开通,受门控信号的控制,当门控信号为高电平“1” 时,闸门开启;而门控信号为低电平“0”时,闸门关闭。显然,只有在闸门开启的时间内,被测 信号才能通过闸门进入计数器,计数器计数时间就是闸门开岗

8、时间。可见,门控信号的宽度一定 时,闸门的输出值正比于被测信号的频率,通过汁数显示系统把闸门的输出结果显示出来,就可 以得到被测信号的频率。采用2/5分频十进制加法计数器74LS90,四片级联可扩展测量范困到19999Hz. R”、 R92端置零,Rn、%?单稳态触发器输出的控制段相接,起到给计数器清零、为卜一周期的计数做准备的作用。逻辑控制及闸门电路2. 4逻辑控制电路设计逻辑控制电路本部分电路由单稳芯片和门电路组成。作用是提供计数器的计数信号和锁存器的锁存信号。 各部分信号逻辑关系如图所示。其中:A为被测信号;B为时基信号,秒脉冲;C为锁存器送数 信号:D为计数器清零信号;E为计数器计数脉

9、冲信号。各部分波形逻辑关系逻辑控制电路的仿真采用74LS123集成芯片,其功能表如下:逻辑控制电路的仿真采用lQ-与2A相连,比1Q与2A相连精度更高,因为1Q将产生20ms宽的脉冲信号,控 制清零的信号产生一定的延迟,在测量频率相对较高的信号时建会产生一定的误差。仿真原理图:逻辑控制电路的仿真锁存信号与时基信号逻辑关系图 计数信号与时基信号逻辑关系图 2. 5锁存及译码电路设计本部分电路由锁存器和译码器组成。其中计数器按十进制计数。如果在系统中不接锁存器, 则显示器上的显示数字就会随计数器的状态不停地变化,只有在计数器停止计数时,显示器上的 显示数字才能稳定,所以,在计数器后边必须接入锁存器

10、。锁存器的工作是受单稳态触发器控制 的到。门控波形的下降沿,使单稳态触发器1进入暂态,单稳态1暂态的上升沿作为锁存器的锁 存(使能)脉冲。锁存器在锁存脉冲作用下,将门控信号周期内的计数结果存储起来,并隔离计数 器对译码显示的作用。在锁存器将门控信号周期内的计数结果存储起来情况3把所存储的状态 送入译码器进行译码,在显示器上得到稳定的计数显示。计数锁存及显示洋码电路 计数锁存及显示译码电路仿真 2. 6整体电路图及仿真整体电路图整体电路图整体电路仿真图:2. 7整机元件清单元件清单名称参数个数备注555174LS1232集成单稳74LS00274LS904计数器74LS2732锁存器74LS48

11、4译码器共阴极数码管4滑动变阻器100K1滑动变阻器17K1电阻17K2电阻39K2电阻10K3电阻3. 9K1电阻101电阻1K1电容10uF1电容0. OluF1电容4. 7uF2电容17uF1电容lOOuF1三极管3DG1001二极管1N40021开关1导线若干集成块配套管座若干1被测信号显示电路显示电路接下来是根据电路图在万能电路板上将革个元器件用导线连接好。在系统的组装前,我们对 整体电路在电路板上排好了版。连接完成后,我们将5V的电源接入电路,对简易数字频率计进 行调试。调试完成后,一个简易数字频率计而设计就完成啦!数字方案比较本设计由三部分:被测信号、档位转换K、档位转换,可以基本完成正弦波、三角波、矩形波的测量,还可通过4位LED数码或者液晶显示。方案一:方案二:方案三:1.设计与论证1 .1设计内容本设计完成了整套机械部分的设计与组装,不仅强化了自己的动手能力,还使 自己的专业知识得以应用,进一步顽固所学知识。2 . 2分析与论证研究方法:1 .根据自己掌握的基础知识对题目进行分析:2 .对当代实际情况进行调查研究,对结果进行分析;3 .通过图书馆,网络,文献等相关资料了解表决器在国内外的发展情况;4 .设计分析,跟指导老师进行讨论:5 .结合自己所学的知识进行设计,通

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论