《电工与电子技术基础》课程设计简易数字频率计.doc
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1、?电工与电子技术根底?课程设计报告 题 目 简易数字频率计 学院部 汽车学院 专 业 汽车运用工程 班 级 学生姓名 学 号 6 月 7 日至 6 月 13 日 共 1 周 指导教师签字 简易数字频率计一、课题名称和技术要求1、课题名称:简易数字频率计2、技术指标和要求:被测信号的频率范围100Hz10KHz;:输入信号为正弦信号或方波信号;1.2.3:四位数码管显示所测频率,并用发光二极管显示单位;*:具有超量程报警功能。二、摘要在电子技术中,频率是最根本的参数之一,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,因此频率的测量显得更为重要。测量频率的方法有多种,其中电子技术器测量频
2、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。电子计数器测频有两种方式:一是直接测频法,即在一定闸门时间内测量被测信号的脉冲个数;二是间接测频发,如周期测频法。直接测频法适用于高频信号的频率测量,间接测频法适用于低频信号的频率测量,测量采用了多周期同步测量法,它防止了直接测量法对精度的缺乏,同时消除了直接与间接相结合方法,需对被测信号的频率与中介频率的关系进行判断带来的不便,能实现较高的等精度频率和周期的测量。本次设计的数字频率计以555为核心,采用直接测频法测频。 数字频率即是近代电子技术领域的重要测量工具之一,同时也是其他许多领域广泛应用的测
3、量仪器。数字频率计是在规定的基准时间内把测量的脉冲数记录下来,换算成频率并以数字形式显示出来,数字频率计用于测量信号方波,正弦波或其他周期信号的频率,并用十进制数字显示。它具有精度高,测量速度快,使用方便等优点。 课程设计主要利用本学期所学数字电子根底相关知识以及模拟电子技术做成。所用器件主要包括石英晶体振荡器,中规模集成电路,即:用作分频的器件74LS290。用作整形的施密特触发器,控制电路与非门,计数电路。三、总体设计方案论证及选择一、频率测量的原理与方法对周期信号的频率测量通常有以下四种方法:测频法M法 测频法以标准闸门信号对被测信号的重复周期数进行计数来实现,假设计数结果为N,闸门宽度
4、为TG,那么f=N/TG 在TG期间,计数器的精确值为N,根据计数器的技术特征,N的绝对误差是:N1=N1,N的相对误差为:&N=(N1-N)/N=1/N,由上式可知,N越大,相对误差越小,因此,为了减少误差,可以通过增大TG的方法来降低测量误差;但是,增大TG会使频率测量的响应时间长,通常取TG=1s 那么有f=N,f的相对误差:f= 1/f 由上式可知,f与f成反比关系,即信号频率越高,误差越小;而信号频率越低,那么测量误差越大。所以,M法适合于对高频信号的测量,频率越高,测量精度也越高。:测周法T法 首先把被测信号通过二分频,获得一个高电频时间和低电平时间都是一个信号周期T的方波信号;然
5、后用一个周期的高频方波信号作为计数脉冲,在一个信号周期T的时间内对此高频信号进行计数。假设在T时间内的计数值为N2,那么有 T2=N2*Tosc f2=1/T2=1/( N2*Tosc)= fosc/ N2N2的绝对误差为:N=1N2的相对误差为:N2=(N2-N) /N=(N1-N)/N= 1/N从T2的相对误差可以看出,周期测量的误差与信号频率成正比,而与高频你标准计数信号的频率成反比。当fosc为常数时,被测信号频率越低,误差越小,测量精度也就越高。: T/M法T/M法测量是采用两个计数器,分别对被测信号f和高频信号进行计数。在确定的检测时间内,假设对被测信号f的计数值为N1,而对高频信
6、号fosc的计数值为N2.但对fosc信号的计数,必须直到f信号在第一个计数器停止计数后的一个完整的f信号周期。由此可得,N1个f信号周期的时间为T2=N2*Tosc,故每个f信号周期的时间为T3=N2*Tosc/N1,那么有f3=1/T=N1/N2*Tosc=N1*fosc/N2由T3的相对误差可知,T/M法测量的误差与信号频率成正比,与高频标准信号的频率成反比,但随f的增大,N1也在增大在一定的检测时间内。由上式还可以看出,T3的相对误差实际上是由M法误差f/fosc两局部组成。: F/V与A/D法这种频率测量法是先通过F/V变换,把频率信号转换成电压信号;然后再通过A/D转换把电压信号转
7、换成数字信号,再对数字信号进行计数,从而得到所测信号的频率。二、时钟脉冲产生电路的选择 时钟脉冲产生电路通常有以下三种选择:用RC环形多谐振荡器,如图1。它有两个暂稳态。设某时刻VEVA,因为电容上的电压不能突变,所以,然后,高电平经R对电容C充电,是逐渐升高,此时电路处于第一个暂稳态。当上升到时,门U3导通,同时VD到达最大,然后随着电容C经R、门U2输出端放电,使逐渐降低,这时电路处于第二个暂稳态。当降到时,门U3截止,VEVA,电路又开始重复第一个过程,并且不停的振荡,器输出脉冲周期。V0U U2 1K 100 U3 U4 A B D E 图一:555定时器是一种集模拟、数字于一体的中规
8、模集成电路,用555可连接成时钟脉冲发生器。如图2,电容C被充电,当上升到2VCC/3时,使为低电平,同时放电三极管T导通,此时电容C通过和T放电,下降。当下降到VCC/3时,翻转为高电平。当放电结束时,T截止,将通过、向电容器C充电。当上升到2VCC/3时,电路又翻转为低电平。如此周而复始,于是,在电路的输出端就得到一个周期性的矩形波。电路的振荡频率为: f=DIS VOC R QTHR CVoltTRIG GND v0 R1 8 4 7 3 R2 6 5 2 1 f f 图二:用石英晶体组成石英晶体振荡器,在电气上它可以等效成一个电容和一个电阻并联再串联一个电容的二端网络,这个网络有两个谐
9、振点,以频率的上下分其中较低的频率是串联谐振,较高的频率是并联谐振。由于晶体自身的特性致使这两个频率的距离相当的接近,在这个极窄的频率范围内,晶振等效为一个电感,所以只要晶振的两端并联上适宜的电容它就会组成并联谐振电路。这个并联谐振电路加到一个负反应电路中就可以构成正弦波振荡电路。G1用于震荡;G2用于缓冲整形;R是反应电阻,通常在几兆欧到几十兆欧间选取;R1起稳定振荡的作用,通常取十至几百欧之间;C1是频率微调电容,C2是温度特性校正用电容,C1,C2串联等与负载电容。它们与晶体共同构成反应网络。电路的震荡频率及取决于石英晶体的并联谐振频率,与R、C的数值无关。二、方案论证及选择:以上三种时
10、钟脉冲发生器的三种方案,方案1的振荡周期不仅与时间常数RC有关而且方案1还取决于门电路的阈值电压。由于容易受温度、电源电压及干扰的影响,因此频率稳定性较差,只能应用于对频率稳定性要求不高的场合,方案三所涉及的石英振荡器不在本学期的课程学习中,因此运用起来有一定的难度,而方案二仅与时间常数RC有关,本系统要求要产生稳定性非常高的时钟信号,所以采用方案2。由本课程设计的性能和技术指标的要求可知,我们首先需要确定能满足这些指标的频率测量方法。又通过对M方法和T方法的讨论可知, M法如果被测信号频率较低,那么会产生较大误差,除非闸门时间取得很大。所以这种方法比拟适合测量高频信号的频率。T法这种方法比拟
11、适合测量频率较低的信号。M/T法虽具有以上两种方法的优点,在高、低频测量中都能得到较高精度,但MIT法在M法、T法的切换频率点处存在较大误差,电路复杂,本钱较高且测量时间波动较大。根据性能与技术的要求,首先需要确定能满足这些指标的测量方法。根据上述频率测量原理与方法的讨论,因此本课程设计我们选用测频法M法来测频率。由于测频法的测量误差与信号频率成反比;信号频率越低,测量误差越大;信号频率越高,其误差越小。用测频法所获得的测量数据,在闸门时间为1S,不需要进行任何计算,计数器所记数据就是信号频率;另外,在信号频率较低时,如1到100Hz,可以通过增大闸门时间来提高测量数据。四、设计方案的原理框图
12、、总体电路图、接线图及说明一、设计方案的原理框图:数字频率计实际上是一个脉冲计数器,即在单位时间里所统计的脉冲个数。图是数字频率计原理图。该系统主要由输入整形电路、晶体振荡器、分频器即量程选择开关、门控电路、逻辑控制电路、闸门、计数译码显示电路等组成。首先,把被测信号通过放大、整形电路将其转换成同频率的脉冲信号,然后把它参加到闸门的一个输入端。闸门的另一个输入信号是门控电路发出的标准脉冲,有在门控电路输入高电平时,闸门被翻开,被测量的的脉冲通过闸门进入到计数器进行计数。门控电路输出高电平的时间T是非常准确的,它由一个高稳定的石英振荡器和一个多级分频器即量程选择开关共同决定。逻辑控制电路是控制计
13、数器的工作顺序的,使计数器按照一定的工作程序进行有条理的工作。门控电路放大、整形电路译码显 示控制电路量程选择开关分频器石英振荡器计数器锁存器fx二、总体电路图及接线图:74LS29074LS29074LS29074LS29074LS29074LS290&Cp0R0(1)R0(2) Q1S9(1) CP1S9(2)Cp0R0(1)R0(2) Q1S9(1) CP1S9(2)Cp0R0(1)R0(2) Q1S9(1) CP1S9(2)Cp0R0(1)R0(2) Q1S9(1) CP1S9(2)Cp0R0(1)R0(2) Q1S9(1) CP1S9(2)Cp0R0(1)R0(2) Q1S9(1)
14、CP1S9(2)1QQ CP D1+1Q3 Q2 Q1 Q0 CP174LS290S9(1)S9(2)R0(1)R0(2) CP0Q3 Q2 Q1 Q0 CP174LS290S9(1)S9(2)R0(1)R0(2) CP0Q3 Q2 Q1 Q0 CP174LS290S9(1)S9(2)R0(1)R0(2) CP0a b c d e f g74LS247 a f g b e c d BS204d3 d2 d1 d074LS175RDQ3 Q2 Q1 Q0 CP174LS290S9(1)S9(2)R0(1)R0(2) CP0a b c d e f g74LS247 a f g b e c d BS
15、204d3 d2 d1 d074LS175RDa b c d e f g74LS247 a f g b e c d BS204d3 d2 d1 d074LS175RDa b c d e f g74LS247 a f g b e c d BS204d3 d2 d1 d074LS175RD1S1S2S1S22555 +5V R1 R2 f(x)74LS47R3+5V 55三、说明:工作过程:在测试电路中设置一个555时钟脉冲发生器,其产生的脉冲频率为1MHZ,通过三个分频器用于产生频率为1KHZ的脉冲信号,接通双刀开关S1接通1KHZ的ssssss内通过的脉冲进行计数,再进行译码,然后显示出来,显
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