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数字频率计的设计 毕业设计论文.doc

上传人:dzzj200808 文档编号:3150506 上传时间:2018-10-04 格式:DOC 页数:15 大小:430.50KB
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资源描述

1、数字频率计的设计摘要:本论文是一种直接用十进制数字来显示被测信号频率的测量装置。它不仅可以测量正弦波、方波、三角波的频率,而且还可以测量其它各种单位时间内变化的物理量的频率。该频率计是首先将被测信号变成脉冲信号,其重复频率等于被测频率。时钟电路提供标准的时间脉冲信号。闸门电路由标准秒信号进行控制,当闸门信号为高电平时,闸门开通,被测信号的脉冲通过闸门送入计数显示电路进行显示;当闸门信号为低电平时,闸门关断,计数器没有时钟脉冲输出,计数器停止计数。关键词:频率 显示 闸门 秒信号引言随着无线电技术的发展与普及, “频率”已成为广大群众所熟悉的物理量。调节收音机上的频率刻度盘可以使我们选听到自己所

2、喜欢的电台节目;调节电视机上的微调旋钮可使电视机对准电视台的广播频率,获得图像清晰的收看效果,这些已成为人们的生活常识。人们在日常生活、工作中更离不开计时。学校何时上、下课?工厂几时上、下班等这些都涉及到计时。频率、时间的应用,在当代高科技中显得尤为重要。例如,邮电通讯,大地测量,地震预报等等,都与频率、时间密切相关,只是其精密度和准确度比人们日常生活中的要求高得多罢了。本次设计主要采用计数法制成一个测量范围在 09999Hz 的频率计。该频率计闸门信号的采样时间为 1s,并采用 4 位数码管显示。它不仅可以测量正弦波、方波、三角波的频率,而且还可以测量其它各种单位时间内变化的物理量的频率。一

3、、数字频率计的组成数字频率计电路主要由串联型稳压电源、整形电路、10 分频电路、时钟电路、闸门形成及控制电路、计数显示电路等组成。电路组成框图 1-1 如下:待测信号 整形电路 10 分频电路 闸门形成及控制电路 串联型稳压电源 时钟电路 计数显示电路 电路组成框图 1-1二、设计所用集成电路简介1.集成电路 NE555 概述NE555 是 一 种 集 模 拟 、 数 字 于 一 体 的 中 规 模 集 成 电 路 , 它 常 应用 于 信 号 的 产 生 与 变 化 、 电 路 的 检 测 与 控 制 。 芯 片 采 用 双 列 直 插式 封 装 , 有 八 个 管 脚 。 NE555 引脚

4、图 2-1 和功能如下图 2-1引出端功能符号:TR: 置位控置制端,也称电平触发端D: 复位端,低电平有效Q: 电路的输出端CO: 电压控制端TH: 复位控制端DIS: 放电端Vcc: 电源端GND: 接地脚2.集成电路 CD4518 概述集成电路 CD4518 是一个双 BCD 码加法计数器。它有两个时钟输入端 CP 和 EN,若使用时钟上升沿触发,信号就从 CP 端输入,同时EN 端应接高电平 1,若使用时钟下降沿触发,信号就从 EN 端输入,此时的 CP 端应该为低电平 0,而且复位端 MR 也要保持低电平 0,只有满足了这些条件,电路才会处于计数状态,否则计数器没办法工作。CD451

5、8 引脚图 22 和功能如下:图 22引出端功能符号:CP: 时钟输入端 MR: 消除端 EN: 计数允许控制端1Q0-1Q3;2Q0-2Q3:计数输出端 GND:接地端 VCC:电源端3.集成电路 CD4060 概述集成电路 CD4060 采用 16 脚 DIP 封装,是由一个振荡器和 14 级二进制串行计数器位组成。振荡器的结构可为晶体振荡电路或 RC振荡电路。它将晶体振荡器的振荡频率 32768HZ 信号分频为 2HZ 的时钟信号,送到 CD4017,作为它的时钟输入信号,用来产生 1S 宽的闸门信号。复位端 MR 为高电平时,计数器清 0 而且振荡器工作停止。所有的计数器都为主-从触发

6、器,在 CIN的下降沿,计数器以二进制进行计数。在时钟脉冲线上使用施密特触发器对时钟的上升和下降时间无限制。CD4060 的管脚图 2-3 和功能如下:图 2-3引出端功能符号:MR: 复位端CIN:时钟输入端 COUT:时钟输出端OUT:反向时钟输出端Q4-Q10,Q12-Q14:计数器输出端VCC: 正电源端 GND: 接地端4.集成电路 CD4017 概述集成电路 CD4017 是十进制计数/时序译码器,又称十进制计数脉冲分频器,它结构简单,造价低廉,性能稳定,工艺成熟,使用方便。CD4017 的基本功能是对 CP 端输入脉冲的个数进行十进制计数,并按照输入脉冲的个数顺序将脉冲分配在 Y

7、0Y9 这 10 个输出端。整个输出时序就是 Y0Y9 依次出现与时钟同步的高电平(一般为低电平),宽度等于时钟周期。CD4017 共有三个输入端 CP、MR、EN 和 10 个译码输出端(Y0Y9) 。MR 为复位清 0 端,当在 MR 端输入高电平或正脉冲时,计数器清 0,所有输出中只有对应“0”状态时 Y0 端输出高电平,其余输出端(Y1Y9)均为低电平;时钟输入端 CP 有一个施密特触发器它具有脉冲整形功能,对输入时钟脉冲上升时间和下降时间无限制 ,用于上升沿计数;EN 为计数有效端,用于下降沿计数,彼此间有互锁关系,若利用 CP 计数时,EN 端应接地(低电平) ,而要利用EN 端计

8、数时,CP 端应接高电平,反之则形成互锁;CO 为进位端,CD4017 每输入 10 个脉冲,就可得到一个进位脉冲,所以 CO 也可以作为下一级计数器的时钟信号。CD4017 管脚图 2-4 和功能如下:图 2-4引出端功能符号:CO: 进位端CP : 时钟输入端 Y0Y9:译码输出端 MR : 复位清 0 端 EN : 计数有效端VCC: 正电源 GND: 接地端5.集成电路 CD40110 概述集成电路 CD40110 是可逆计数译码显示电路,它是集计数、译码、锁存、驱动为一体的四合一电路,它既可以作加法计数,又可以作减法计数。由于电路内部有一个时钟信号预处理逻辑,因此当一个时钟输入端计数

9、工作时,另一个时钟输入端可以是任意状态;MR 为清零端,为高电平时计数器清零;QCO 为进位脉冲输出端,作加法计数时,每当计数满 10 后,输出一个进位脉冲;QBO 为借位脉冲输出端,作减法计数时,每当计数满 10 后输出一个借位脉冲,他们一般为高电平; TE为触发器控制端, TE0 时计数器工作,TE1 时计数器处于禁止状态不计数;LE 为锁存控制端,当 LE=0时正常显示,当 LE=1 时显示数被锁定。CD40110 的引脚图 2-5 和功能如下:图 2-5引出端功能符号:ag: 数码笔段输出端LE: 锁存控制端MR: 清零端TE: 触发器控制端CPU: 加计数时钟输入端CPD: 减计数时

10、钟输入端QCO: 进位脉冲输出端QBO: 借位脉冲输出端VCC: 正电源端GND: 接地端三、单元电路分析1.串联型稳压电源它可以将 220V 的直流电转换成稳定的直流电,给整个电路提供了 6V 直流稳压电源。该电路由变压器(起降压作用) 、整流、滤C12200uF/25VVDIN4001R14.7VT28050VT1D880VT31815RP12.2KR31.5KR43.9KC3470uF/25VVS4.2VGNDVD1IN5397VD2IN5397VD3IN5397VD4IN5397R23KTCAC220VFUSE2A/250VAC7.5VC2100UF/25V波、稳压几个部分组成。当输入

11、电压上升,输出电压随着上升,取样电路中的元件分得的电压就上升,VT3 的基极电压也上升,集电极电压就会下降,导致 VT2 的基极电压下降,VT1 的基极电压也随着下降,而 VT1 的集射极电压升高,使输出电压又恢复到+6V。相反,当输入电压下降,输出电压随着下降,R3、R4、RP1 分得的电压下降,VT3 的基极电压下降,集电极电压就会上升,VT2 的基极电压随着上升,VT1 的基极电压也上升,使输出电压又恢复到+6V。电路图 3-1 如下:串联型稳压电源 3-12.整形电路整形电路是将待测信号如正弦波、三角波或其它呈周期性变化的波形,整形变成计数器所要求的脉冲信号,其周期不变。TR2 Q 3

12、RD4CO5TH6VCC8GND1NE555GNDVcc0.01uF信信信信Ui 信信信信UoUiUo1/3Vcc2/3Vcc00Vcc信信信信tt施密特触发器是数字系统中常用的电路之一,它可以把变化缓慢的脉冲波形变换成为数字电路所需要的矩形脉冲。本设计由 NE555 构成的施密特触发器如图 3-2a 所示,将高触发端 TH 和低触发端 TR 连接在一起作为信号输入端 Ui。设待测信号为三角波,输入整形电路后输出为脉冲波形,二者频率相同,波形如图 3-2b 所示。当输入信号 Ui 1/3Vcc 时, Uo 输出为高电平;若 Ui 增加,使得1/3VccUi2/3Vcc 时,电路维持原态不变,输

13、出 Uo 仍为高电平;如果输入信号增加到 Ui2/3Vcc 时,Uo 从高电平翻转成低电平;当输入信号 Ui 2/3Vcc 时,电路维持原态不变,输出 Uo 仍为低电平; Ui 继续降低到 Ui 1/ 3Vcc 时, Uo 又从低电平翻转成高电平。输出电压 Uo 是一个矩形波。由图 3-2b 可以看出,回差电压=2/3Vcc-1/3Vcc=1/3Vcc。3-2a图 3-2b3.10 分频电路分频电路的作用是对输入的脉冲信号进行分频,取得不同量程所需要的时间基准信号,实现量程控制。CD4518 为双十分频器,可对输入信号进行 10、100 分频,扩大测量范围。测量范围可通过S1、S2、S3 调整

14、,S1 闭合,电路未经分频电路,测量范围为099HZ;S2 闭合,电路为 10 分频,测量范围为 0999HZ;S3 闭合,电路为 100 分频,测量范围为 09999HZ (S1S3 不能同时闭合)。4.时钟电路实现频率测量必备环节为时钟电路,它用来产生控制计数器计数的标准时间信号即闸门信号,闸门脉冲由晶体振荡器产生高稳定度的方波信号,再经分频器分频得到的,它的精度决定了频率计的频率测量精度。在此频率计中,时钟电路由晶体振荡器和 CD4060 等元件组成。晶体振荡器 JT 的振荡频率为 32768HZ,频率较低,有利于减少分频器级数,是专为数字时钟电路设计的。而 CD4060 在数字集成电路

15、中可实现的分频次数最高,它还包含振荡电路所需的非门,使用很方便。CD4060 为 14 级二进制计数器,它可以将 32768HZ 的信号分频为 2HZ 的信号,而且它的两个时钟输出端直接和内部的非门串接,可以直接实现振荡和分频的功能。VD5 为发光二极管,时钟电路正常工作时,发光二极管以 2HZ 的频率闪烁。5.闸门形成及控制电路闸门电路的作用是控制计数器的输入脉冲。时钟电路产生的2HZ 时钟信号送到 CD4017(十进计数器) ,作为它的时钟输入信号 1 s计 数N,用来产生 1S 宽的闸门信号,并在每一个测量周期内产生一个计数器清 0 信号。1S 宽的闸门信号控制 CD40110 接受计数

16、脉冲的周期,CD40110 在 1S 内接受了多少个计数脉冲,直接译码显示出计数脉冲数,而闸门控制时间为 1S,所以,数码管显示的就是我们要求的被测信号的频率。6计数显示电路 在闸门电路导通的情况下,开始计数被测信号中有多少个上升沿,在计数的时候数码管不显示数字。当计数完成后,此时要使数码管显示计数完成后的数字,电路里产生计数清 0 信号和锁存控制信号。这些都由集计数、译码、锁存、驱动为一体的四合一电路CD40110 来完成。它不仅可作加法计数,还可以作减法计数,不仅如此,它还有计数器状态锁存,七段显示译码输出等功能。所以,它将计数器输出的二进制代码翻译成相应的十进制数并显示出来。显示部分的

17、LED 采用共阴极七段数码显示器。四整体电路分析数字频率计实际上是一个脉冲计数器,即在单位时间里计数的脉冲个数,如图 4-1 计数时序波形图所示: 为闸门脉冲,假设闸门时间为 1s,计数数值为 N 个脉冲,则被测信号的脉冲频率为:f=NHZ图 4-1工作原理:被测信号 Ui 首先经过整形电路,转变成计数器所需要的脉冲信号如图 4-1 中,它的周期等于被测信号的周期,然后送给 CD4518进行分频来扩大量程。S1 闭合最大测量范围为 099,S2 闭合最大测量范围为 0999,S3 闭合最大测量范围为 09999。时钟电路提供准确的时间脉冲信号如图 4-1 中,它是由晶体振荡器 JT 产生的32

18、768HZ 的信号,经过 14 级二进制计数器分频得到的。它用来控制计数和保持状态。当脉冲信号为高电平时,计数器为计数状态,当它为低电平时,计数器保持状态,数据就被送到显示器进行显示,然后对计数器清 0,准备下一次计数。脉冲信号为高电平持续 1 秒钟,计数器统计的脉冲数 N 如图 4-1 中就是被测信号的频率,即f=NHZ。 脉冲信号为高电平持续的时间,我们称为闸门时间,闸门时间可以大于或者小于 1S。闸门时间越长,测得的频率值越准确,但是每测一次频率的间隔就越长,闸门时间越短测的频率值就越快,但得到的频率精度会受到影响。电路原理图 4-2 如下所示:MR 5LE 6TE4GND 8CPU9g

19、fedcba Vcc16 QCO10IC3 CD40110Vcc161CP11EN2Q362Q3142MR151MR7CK9EN10GND 8IC1CD4518GND 8MR 12CIN11COUT10COUT9Q143vcc16 IC7 CD4060CP14EN 13MR15Y03Y12Y24Y37Y410Y51Y65Y76Y89Y911CO12VCC16 GND 8IC8CD4017S1S2S3R1R2R3R14R13R4R5 R6R7 R8R9R10R11R12VD1 VD2VD3 VD4VD6 VD7C5C6C1C3RP1TCVT1VT2VT3VT6VSJTVD5VDGNDMR 5LE

20、 6TE4GND 8CPU9gfedcba Vcc16 QCO10IC4 CD40110MR 5LE 6TE4GND 8CPU9gfedcba Vcc16 QCO10IC5 CD40110R15R16AC7.5VAC220VFUSEMR 5LE 6TE4GND 8CPU9gfedcba Vcc16IC2 CD40110TR2Q3RD4 CO 5TH6VCC8 GND 1IC6NE5550.01uFC4信信信信Ui+6Va bfcgdeDPYa b c d e f gdpLEDa bfcgdeDPYa b c d e f gdpLEDa bfcgdeDPYa b c d e f gdpLEDa

21、bfcgdeDPYa b c d e f gdpLEDQ1 Q2Q3 Q4Q5 Q6Q7Q1 Q2Q3 Q4Q5 Q6Q7Q1 Q2Q3 Q4Q5 Q6Q7Q1 Q2Q3 Q4Q5 Q6Q7Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7Q1C2电路原理图 4-2五.调试方法和要求1.主要性能指标(1)稳压电源输出电压为(60.2)V(2) 施密特触发器正常工作时,在 CD4518 的 1 脚可以测到方波输入信号。(3)时钟电路正常工作时,通过 CD40110 产生正确的控制信号。2.调试

22、方法(1)接通电源,调节电位器 RP1,使直流稳压电源输出电压(60.2)V同时测各集成电路电源插脚的电源电压是否正常。(2)接通电源,检查整形电路是否正常工作,如果电路正常工作,则应该在 NE555 的 3 脚输出接近方波信号。(3)断电后插上集成电路,再接通电源。如果时钟电路正常,那么发光二极管 VD5 就会以 2HZ 的频率闪烁,在 VT6 的集电极会产生 1S的低电平闸门信号。(4)合上拨码开关 S1S3 中的任意一个(不可以同时合上两个或三个) ,计数器将以 1S 为周期重复测量并显示被测信号的频率(开关在不同位置时,显示结果就不同) ,显示结果如下表。频率测量记录 单位:HZ拨码开

23、关位置 S1 S2 S3测量频率 099 0999 09999六元件清单1.元器件明细表 6-1 如下:代号 名称 规格 代号 名称 规格R1 碳膜电阻器 4.7 VD3 二极管 IN5397R2 碳膜电阻器 3K VD4 二极管 IN5397R3 碳膜电阻器 1.5K VD5 发光二极管 LED 红色R4 碳膜电阻器 3.9K VD 二极管 IN4001R5 碳膜电阻器 2M VD5 发光二极管 LED 红色R6 碳膜电阻器 120K VD6 二极管 IN4148R7 碳膜电阻器 100 VD7 二极管 IN4148续表代号 名称 规格 代号 名称 规格R8 碳膜电阻器 1K VS 稳压二极

24、管 4.2VR9 碳膜电阻器 10K VT1 三极管 2ND880R10 碳膜电阻器 1K VT2 三极管 2N1815R11 碳膜电阻器 5.6K VT3 三极管 2N1815R12 碳膜电阻器 3.3K VT4 三极管 2N9014R13 碳膜电阻器 560 JT 石英晶体管 32768HZR14 碳膜电阻器 560 IC1 集成电路 CD4518R15 碳膜电阻器 560 IC2 集成电路 CD40110R16 碳膜电阻器 560 IC3 集成电路 CD40110RP1 电位器 2.2K IC4 集成电路 CD40110C1 电解电容器 2200uf IC5 集成电路 CD40110C2

25、 电解电容器 100uF IC6 集成电路 NE555C3 电解电容器 470uF IC6 集成电路 CD4060C4 瓷片电容器 0.01uF IC7 集成电路 CD4017C5 涤纶电容器 0.47uF FUSE 电源保险丝 2A/250VC6 瓷片电容器 22pF S1S3 拨码开关 DIPVD1 二极管 IN5397 TC 电源变压器 AC220V/7.5VVD2 二极管 IN5397 LED 数码管 ELS-505HWB表 6-1参考文献(1)刘进峰 电子制作实训 北京:中国劳动社会保障出版社,2006(2)张伟林 数字电子技术 北京:中国劳动社会保障出版社,2006(3)杨元挺 电

26、子技术技能训练北京:高等教育出版社,2002.2 (4)许顺隆 轻松学电子元器件与电子电路北京:中国劳动社会保障出版社,2008内部资料请勿外传9JWKffwvG#tYM*Jg&6a*CZ7H$dq8KqqfHVZFedswSyXTy#&QA9wkxFyeQ!djs#XuyUP2kNXpRWXmA&UE9aQGn8xp$R#͑GxGjqv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu#KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwcvR9CpbK!zn%Mz849GxGjqv$UE9

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