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文档简介
1、 电子课程设计报告设计课题:数字频率计作 者:李成赞专 业: 08信息工程 班 级:(2)班 学 号: 3081231201 日 期2009年6月5日2009年6月17日指导教师: 廖 东 进 设计小组其他成员:叶昕瑜 史海镔 陈福青 姚闽 梁芳芳衢州职业技术学院信息与电力工程系前言一、频率计的基本原理:频率计又称为频率计数器,是一种专门对被测信号频率进行测量的电子测量仪器。其最基本的工作原理为:当被测信号在特定时间段T内的周期个数为N时,则被测信号的频率f=N/T。频率计主要由四个部分构成:时基(T)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
2、放大、整形、微分操作之后形成特定周期的窄脉冲,送到主门的一个输入端。主门的另外一个输入端为时基电路产生电路产生的闸门脉冲。在闸门脉冲开启主门的期间,特定周期的窄脉冲才能通过主门,从而进入计数器进行计数,计数器的显示电路则用来显示被测信号的频率值,内部控制电路则用来完成各种测量功能之间的切换并实现测量设置。 二、频率计的应用范围:在传统的电子测量仪器中,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。在传
3、统的生产制造企业中,频率计被广泛的应用在产线的生产测试中。频率计能够快速的捕捉到晶体振荡器输出频率的变化,用户通过使用频率计能够迅速的发现有故障的晶振产品,确保产品质量。在计量实验室中,频率计被用来对各种电子测量设备的本地振荡器进行校准。在无线通讯测试中,频率计既可以被用来对无线通讯基站的主时钟进行校准,还可以被用来对无线电台的跳频信号和频率调制信号进行分析。目 录1、设计要求 数字频率计2、第一章 系统概述3、第二章单元电路设计与分析3.1 数字频率计的基本原理 3.2 数字频率的设计放大整形电路时基电路 逻辑控制电路输出实现器4、第三章 总结设计附录A 系统电路原理图附录B 元件清单附录C
4、 参考文献设计要求电子课程设计报告格式: 每人必须写出一份4000字以上设计总结报告,总结报告应包括以下内容:题目名称、前言、目录、鸣谢、元器件明细表、附图、参数文献。其中,前言应包含设计题目的主要内容、资料收集工作的简介。正文参考格式如下:第一章 系统概述 简单介绍系统设计思路与总体解决的可行论证,各功能块的划分与组成,全面介绍总体工作或工作原理。 第二章 单元电路设计与分析 详细介绍个单元电路的选择、设计及工作原理分析,并介绍有关参数的计算及元件参数的选择等。第三章 总结简单介绍对设计题目的结论性意见,进一步完善或改进的意向性说明,总结设计课程的收获与体会。 元器件明细表主要用于列出本次课
5、程设计中所用到的全部元器件。附图要求用2#以上图纸画出总原理接线图,参考文献格式如下:序号 作者名 书刊名 出版社 出版时间(刊号)数字频率计(设计要求):数字频率计是用来测量正弦信号、矩形信号等波形上工作频率的仪器,其测量结果直接用十进制数字显示。本题要求采用中、小规模集成芯片设计集成有下列功能的数字频率测量计: 被测信号的频率范围为1Hz100KHz,分成两个频段,即1999Hz、1100KHz,用三位数码管显示测量数据,测量误差小于5%。数字频率计第一章 系统概述为了使计数器被测信号的频率范围为1999Hz、,用三位数码管显示测量数据。第二章 单元电路设计与分析一、数字频率计测频率的基本
6、原理所谓频率,就是周期性信号在单位时间(1s)内变化的次数。若在一定时间间隔T秒内测得这个周期性信号的重复变化次数为N,则其频率可表示为:f=N/T图1数字频率计的组成框图和波形图图1是数字频率计的组成框图。被测信号vx经放大整形电路变成计数器所要求的脉冲信号I,其频率与被测信号的频率fx相同。时基电路提供标准时间基准信号II,其高电平持续时间t1=1秒,当l秒信号来到时,闸门开通,被测脉冲信号通过闸门,计数器开始计数,直到l秒信号结束时闸门关闭,停止计数。若在闸门时间1s内计数器计得的脉冲个数为N,则被测信号频率fx=NHz。逻辑控制电路的作用有两个:一是产生锁存脉冲IV,使显示器上的数字稳
7、定;二是产生清“0”脉冲V,使计数器每次测量从零开始计数。各信号之间的时序关系如图1所示。二、数字频率计的电路设计基本电路设计数字频率计的基本框图如图1所示,各部分作用如下。放大整形电路图2放大整形电路图放大整形电路由晶体管3DG100与74LS00等组成,其中3DGl00组成放大器将输入频率。为fx的周期信号如正弦波、三角波等进行放大,与非门74LS00构成施密特触发器,它对放大器的输出信号进行整形,使之成为矩形脉冲。时基电路图3时基电路时基电路的作用是产生一个标准时间信号(高电平持续时间为1s),由定时器555构成的多谐振荡器产生。若振荡器的频率f01/(t1+ t2)0.8Hz,则振荡器
8、的输出波形如图1中的波形II所示,其中t1=1s,t2=0.25s。由公式t1=0.7(R1+R2)C和t2=0.7R2C,可计算出电阻R1、R2及电容C的值如图。逻辑控制电路图4逻辑控制电路根据图1所示波形,在计数信号II结束时产生锁存信号IV,锁存信号IV 结束时产生清“0”信号V。脉冲信号IV和V可由两个单稳态触发器74LS123产生,它们的脉冲宽度由电路的时间常数决定。设所存信号IV和清“0”信号V的脉冲宽度tw相同,如果要求tw=0.02s,则得:tw=0.45RextCext=0.02s若取Rext=10k,则Cext=tw/0.45Rext=4.4F。由74LS123的功能(见下
9、表1)可得,当1RD1B=1触发脉冲从1A端输入时,在触发脉冲的负跳变作用下,输出端1Q可获得一负脉冲,其波形关系正好满足图1所示的波形IV和V的要求。手动复位开关S按下时,计数器清“0”。 表174LS123功芯片能表输出实现器 图5频率计算器 表274LS90的不同接线方法锁存器的作用是将计数器在1s结束时所计得的数进行锁存,使显示器上能稳定地显示此时计数器的值。如图所示,1s计数时间结束时,逻辑控制电路发出锁存信号IV,将此时计数器的值送译码显示器,选用两个8位锁存器74L273可以完成上述功能。当时锁存信号CP的正跳变来到时,锁存器的输出等于输入,从而将计数器的输出值送到锁存器的输出端
10、。高电平结束后,无论D为何值,输出端的状态仍保持原来的状态不变,所以在计数期间内,计数器的输出不会送到译码显示器。 表374LS273功能表表474LS4第三章 结束语设计总结简易的数字频率计基本完成,各Vcc接电源正极,各开关控制电路的各个部分。整个电路综合使用了与门、非门、555定时器、显示器、74LS48译码器、74LS273锁存器、74LS90计数器等等的逻辑器件和施密特、可重触发器等模拟电子器件。设计心得、体会本次课程设计由李成赞同学总设计,在廖东进老师辅导下顺利完成啦。通过本次的课程设计,加深了我对数字电子技术模拟电子两门课程的理解,强化了我对相关知识的记忆,提高了我对所学知识的应用。这极大扩展了我的视野,更加激发了我对这门课程的热爱,在设计的过程中,由于综合应用了各种学习、应用软件,例如:word、auto CAD、Multisim等,
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