基于数字电路的频率计设计课程设计报告书.doc
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1、摘要本文介绍了一种基于TTL系列芯片的简易数字频率计。数字频率计应用所学的数字电路知识进行设计。电路由放大整形电路、时基电路、逻辑控制电路、计数锁存电路及译码显示电路组成。能够较精准的测量正弦波、三角波、方波的频率。测量围能够达到1Hz100KHz。关键词: 频率计;闸门时间;脉冲个数;数字电路目录1 方案选择-42数字频率计测频率的基本原理-43数字频率计的硬件设计-63.1原理图设计-63.1.1原理图-63.2 模块分析-63.2.1 放大整形电路-63.2.2 时钟电路-73.2.3分频电路-83.2.4 计数电路-93.2.5 逻辑控制电路-103.2.6 显示电路-113.3 芯片
2、功能介绍-123.3.1 74LS00-123.3.2 74LS08-133.3.3 74LS14-133.3.4 74LS48-143.3.5 74LS74-153.3.6 74LS90-163.3.7 74LS123-173.3.8 74LS273-184 总结-205 参考文献-20附录1 整机原理图-22附录2 元器件清单-231方案选择1.1用单片机实现。利用单片机部Timer/Counter对被测信号计数,经过运算后送到数码管进行动态显示测量结果。此方案精度高,应用器件少,性能稳定,成本很小。由于去年曾有设计者使用单片机完成课程设计,但未能通过审核,故不予采用。1.2用专用测频大规
3、模集成芯片ICM7216D实现1。通过综合分析此方案性能很高,可以测量的频率很高,但芯片成本比较高,设计者不需要对其部构造及原理了解太多,只要按照此芯片功能引脚连接少许外围电路就可以设计出频率计,但失去了本次课程设计的意义。1.3利用大量的数字芯片,通过各种逻辑关系构成。本方案要求设计者具有较高的硬件知识,能够在很大程度上提高设计者对数字电子及模拟电子技术的掌握,对于设计者来说具有重要意义。因此本次设计采用此方案。2数字频率计测频率的基本原理2所谓频率,就是周期性信号在单位时间变化的次数。若在一定时间间隔T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据此,设计方案框图如图2
4、.1。图2.1被测信号Vx经整形电路变成计数器所要求的矩形脉冲信号,其频率与被测信号的频率Fx相同。时钟电路提供标准时间基准信号,基准时钟经分频器后输出频率分别有1Hz,0.1Hz,0.01Hz,0.001Hz的闸门信号,计数器在一个阀门信号周期对被测信号计数,直到1周期闸门信号结束时,停止计数,同时产生锁存信号,启动延时信号。锁存信号使计数器的值在数码管上显示。当延时结束后清除计时器和分频器开始下一次测量。其原理如图2.2。图2.23数字频率计的硬件设计3.1原理图设计见附录13.2 模块分析3.2.1 放大整形电路 放大整形电路由运算放到器LM358与施密特触发器74LS14等组成。其中L
5、M358组成放大器,当输入信号很小时将其进行放大。开关可以用来选择是否放大。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3。电路如图3.2.1。TTL脉冲图3.2.13.2.2 时钟电路时钟电路的作用是产生一个标准时间信号,电路应用非门CD4016与晶振产生1MHz的时钟信号,其输出频率稳定性很高。电路如图3.2.2图3.2.23.2.3分频电路 应用2个CD4017和74LS74个对1M的时钟信号进行分频4得到5KHz时钟。再用4个CD4017分别对5KHz时钟进行10,100,1000,10000分频得到500Hz,50Hz,5Hz,0.5Hz的时钟信号。电路如图3.2.3
6、。脉冲输入脉冲输出图3.2.3当达到被测信号频率达到最大值时,闸门脉冲高电平为1ms,即计数器需在1ms完成100次计数,但是计数器以及其级联的TTL芯片的传输延时均在纳秒级5,如表3.2.3。IC时延输传TPHLTPLHTsum74LS0015 nS15 nS30 nS74LS0820 nS15 nS35 nS74LS48100 nS100 nS200 nS74LS9060 nS52 nS112 nS74LS12333 nS33 nS66 nS74LS27324 nS24 nS48 nS表3.2.33.2.4计数电路计数器的作用是对输入脉冲计数。根据设计要求,最高测量频率为 100KHz ,
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