电子技术课程设计报告——浮点频率计的设计
姓名
班级
学号
实验时间年月日至日
目录
一、课程设计目的
二、课程设计要求
三、使用到的仪器、器件清单
四、课题分析及方案论证
五、 EDA仿真分析
六、调试与结果分析
七、总结与体会
八、参考文献
九、附录
一、课程设计目的
巩固和加深在“模拟电子技术基础”和"数字电子技术基础"课程中所学的理论知识和实训技能,基本掌握常用电子电路的一般设计方法,并通过这一实训课程,能让学生对电子产品设计的过程有一个初步的了解使学生掌握常用模拟、数字集成电路运算放大器、非门、 555定时器、计数器、译码器等的应用包括熟悉集成电路的引脚安排、各芯片的逻辑及使用方法了解面包括板结构及其接线方法通过使用multisim仿真技术独立完整地设计一定功能的电子电路 以及仿真和调试等得综合能力。
二、课程设计要求
1.设计一个浮点频率计
2.技术指标
1要求测量频率最高可达1MHz。
2测量结果以三位LED数码管显示其中两位用以显示有效数字一位显示10的幂次。3要求具有启、停控制用于启动和停止频率的连续测量和显示。
4在连续测量工作状态要求每次测量1s显示3s左右并且连续进行直至按动停止按钮。
2.器件选择范围
74LS90、 74LS160、 以及其它常用TTL逻辑器件
三、使用到的仪器、器件清单
1.使用仪器数字电路实验箱、示波器、信号发生器
2.使用元件清单
元件名称 数量个
74LS90 6
74LS160 1
74LS153 1
芯片 74LS00 2
74LS04 2
74LS08 2
74LS32 1
555定时器 1
270kΩ 1
电阻 510kΩ 1
200Ω 2
1kΩ 2
2200pF 4
电容 10nF 1
1
4.7μF
四、课题分析及方案论证
被测信号的频率等等。因此基准信号通常设计为10的整数次幂从而使测量结果的定标只要移动小数点的位置即可。
基准测量信号选通时间的长短以及计数器的位数决定了频率计的分辨率而频率计的精度主要取决于基准测量信号本身的精度。这就是脉冲源采用石英品体振荡器的原因。由于作为开门信号的基准测量信号与被测信号不同步所以这种测量方法存在着±1个计数脉冲的误差。当被测信号频率很低时该误差将使测量结果的相对误差很大因此上述测量原理将不适用解决这个问题的方法通常是首先测量被测信号的周期然后再转换为相应的频率值。本课题所要求的频率计属于前者情况 即被测信号频率较高所以上图的原理框图仍适用但其特殊点在于计数器的小数点位置是不固定的即使在同一标准测量信号下 所以称为浮点式频率计。具体来说对于一般的频率计在其时间基准信号选定的情况下计数器小数点的位置就被固定而且在基准测量信号选通期间计数器所计的全部数字都要保留因此计数器的长度必须足够不能产生溢出否则结果将是错误的。这样所需显示器的位数也很多。对于浮点式频率计在其基准测量信号选通期间计数器所计的数不管多大只要保留系统所规定的有效数字位数例如本系统只需要保留最高两位的有效数字后面各位的数字一概不予保留而只反映出其后面还有多少位就可以了。本例中通过一位十进制“幂次数计数器、显示器"来反映测量结果的小数点位置。可见本系统测量结果的显示只需3位十进制数头两位是结果保留的有效数字第三位是此数所乘以10的幂次数 即结果的表达式为×其中为两位十进制数 N为一位十进制数。系统的最高测量频率为1MHz 因此显示范围完全够用。
2方案论证根据以上的分析本系统方案如下图所示。其基本原理如下所述。
1)石英晶体振荡器、分频器I、控制器。该部分电路主要用来产生基准测量信号采用石英晶体振荡器保证了基准测量信号的准确性从而保证了测量结果的精度。基准测量信号的脉冲宽度可以是1s也可以是0.1s等多种这要根据系统测量频率的范围及精度要求来确定。一般频率计都设计为多种 由用户在使用中选择。本系统以讲清原理为主因此只选择1的一种。
此外控制电路还要求具有启动和停止系统测量的功能这可以通过“启"、 “停"两个微动开关和相应电路来实现。系统在连续测量与显示工作状态下实现测量1s显示约3s再测量再显示等功能。
2m计数器与N计数器。 m计数器为有效数字计数器它由两位B CD计数器组成。 N计数器为幂次计数器它由一位BCD计数器实现。其工作过程是这样的首先把m、 N计数器清零。当要测频时按动启动按钮SB启系统进人连续测量与显示工作状态。当基准测量信号1s选通时计数器控制门打开被测量信号进人"计数器。当m计数器计满 即N计数器仍为0。被测信号再来一个脉冲计数器应达99时 频率显示为99×。为100即计数器应从99变为10而N计数器应从0变为1。此后计数器再来的脉冲应以10为单位 即被测信号每送入10个脉冲 m计数器才应计一个1所以被测信号应该经过十分频电路后再送人m计数器。 同样道理在N 1的情况下 m计数器计到99时
频率显示为99×10 若m计数器再接收一个脉冲则m计数器应由99变为10而N计数器应由1变为2。此后 "计数器的输人应从被测信号经100分频器后的输出接收此过程一直进行到系统的最高测量频率 即m、 N计数器的最大值99×。可见计数器中的高位BCD计数器必须具有预置功能 以便实现9-1的转换。
3分频器I I和多路选择器。 由上述分析可知 "计数器的输人分别为被测信号了及其分频信号10、 、 、分频器I l就是用来实现这些分频所以它是由4级十分频电路来完成。多路选择器是用来实现对上述5种输人信号进行选择把所需信号送人m计数器 因此它要受N计数器的状态控制。当N 0时多路选择器送出了信号 当N=1时送人弦10当N=2时送入弦102当N=3时送人弦103当N 4时送人可见多路选择器应为五选一电路。
3方案实现
1)标准测量信号的产生与控制电路的设计。
方案a.为了产生1s脉冲宽度的基准测量信号采用了100kHz的石英晶体振荡器和5级十分频电路从而获得了1Hz的标准秒脉冲信号。 电路如下图所示其中多谐振荡器使用了74LS04六反相器而分频器使用了5片74LS290二·五·十进制计数器。
方案b.555定时器是一种集模拟、数字于一体的中规模集成电路用555可连接成时钟脉冲发生器。如下图 电容C被充电 当上升到时使为低电平 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
输出1khz再经3组74LS290二·五·十进制计数器分频得到1hz信号。
方案c.
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振点 以频率的高低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合适的电容它就会组成并联谐振电路。这个并联谐振
电路加到一个负反馈电路中就可以构成正弦波振荡电路。如图4 G1用于震荡 G2用于缓冲整形 R是反馈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馈网络。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。
以上三种方案方案a由于没有100khz晶振元件方案b的振荡周期不仅与时间常数RC有关而且方案b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。而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c。
此电路输出的1Hz脉冲信号只要经过二分频其脉冲宽度就是1s。但还不能这样简单地获取1s基准测量信号 因为基准测量信号还受到启动信号的控制 即只有启动后才允许标准测量信号输出去选通控制门而且1s信号还必须受到启动信号的同步控制 即不允许启动后发出不完整的Is信号。为此设计的启停控制与标准测量信号电路如图所示。其工作原理是当接通电源或按动SB停时工作状态触发器被清零 Q=0处于停止状在这里电容c起加电自动复位作用。当按动SB启键时工作状态触发器被置1 Q=1系统处于测量工作状态。工作状态触发器的输出端Q接一T形触发器由JK触发器74LS76构成的T输人端把1Hz信号接T触发器的CP端这样从T触发器的输出QT端就可以获得了受同步控制的1s基准测量信号
QT的脉宽确是1s但仍不能用此信号1Hz直接去选通计数控制门其原因有二一是若用平期间将封锁控制门1s 显示时间不可调达QT不到显示3s的要求其二是再次测量时下一个正脉冲期间 前一次测量结果未清除所以本测量将在前一次结果的基础上继续累加使结果错误。为此可以想到控制电路应设计一个节拍发生器它应由QT的下降沿启动发出的第一个节拍信号应封锁基准测量信号使之不能送出后面的测量信号。第二个节拍信号应在将近3s时发出用来清除本次测量的结果。可见显示时间约为3s。最后发出信号解除对QT的封锁 即再次QT启动测量电路。本系统所设计的节拍发生器控制时序图见图实现电路见图7P2由控制时序图可见 3个节拍所占时间只要略小于3s的显示时间即可。
节拍1由A555定时器构成的单稳态触发器产生其中R=510kΩ Cl=4.7μ F所以负脉冲宽度为2•5s左右和JP3都是由与非门74LS00构成的典型单稳触发器输出 R、 C分别为200Ω和2200pF所以和JP3负脉冲宽度约为0•6s满足工作要求。
电路的工作过程是这样的当按动SB停键或者系统加电时 工作状态触发器FI和连续运行触发器F均复位 Q=0、 Q'=0所以G门输出为0 T触发器处于0状态并保持不变IHz信号不起作用基准测量信号输出售=0封锁计数控制门从而系统处于停止状态当按动SB启键 Fl和F2均被置1所以G门输出为1当1Hz信号下降沿时 T触发器翻转QT输出一个脉冲为1s的基准测量信号选通计数控制门实现测频功能。当QT下降沿到达时经RC微分电路触发555构成的第一级单稳态触发器从而获得Jp1信号。 JP1信号一方面送连续运行触发器F2使之复位另一方面送第二级单稳态触发器。 7P1的前沿下降沿使Q' 0所以G门输出为0 T触发器保持0状态不变系统处于显示状态。 7P1的后沿上升沿触发第二级单稳态触发器从而获得7P2信号。和SB停按钮信号一起形
成清零信号用以清除T触发器、 m计数器、 N计数器以及分频器保证再次测量时数据的正确性。 JP2信号还送到第三级单稳定触发器的输人端 当7P2的后沿上升沿
到达时触发第三级单稳态触发器从而获得7P3信号。送连续运行触发器F2使之再次启动Q'=0所以G门输出为1 T触发器在IH信号作用下又一次发出基准测量信号再次进行测量如此周而复始进行下去完成系统连续测量与显示的功能。直到按动SB停键使Q=0 Q'=0封锁G门系统处于停止测量状态。
2 m计数器和N计数器的设计。在方案论证中已经看到计数器要求由99变为10即其高位应由9变为1所以其低位和N计数器均可采用一般的BCD计数器本系统仍可选用两片74LS290来实现而 ”计数器的高位选用一片具有同步预置功能的74LS160来完成。总逻辑电路图见图10 · 23所示。当74LS160计到9时其进位端C=1经反相器送同步
预置端仞。当低位片由9变到0时送来一个进位脉冲则高位片将并行置人DCBA段的信号。系统中将DCBA固定接成0001状态从而实现了高位片由9变1的要求。
3分频器及多路选择器的设计。 由方案论证可知待测信号了需经4级10分频电路产生7、 、弦10、弦102、弦103、弦104五路信号送多路选择器在此仍采用74LS290实现十分频。但要注意该分频器Il必须受系统清零信号控制 以便获得准确的分频器全0初始状态从而避免由于初始状态不同而造成的测频误差。 电路总逻辑图见图10 · 23。分频器输人控制c门的作用是这样的它受标准测量信号QT控制 因此只有在测量期间c门才接通此外均关闭。所以它一方面起到计数控制门的作用另一方面又保证在系统清零信号解除后而测量信号到来前分频器Il的初始全0状态保持不变。这就是c门为什么必须放在分频器Il之前而不能直接放在m计数器Il之前的道理。多路选择器由74LS153双四选一和或门74LS32组成八选一电路。本系统仅选五路信号所以多出的三路不用。选通由N计数器的低3位QC、 QB、 QA来控制。
4显示电路。 N计数器的输出经三片74L7BCD到七段显示译码器/驱动器直接
驱动3位D数码管完成测量结果的显示。
到此为止设计完成。
五、 EDA仿真分析
1仿真为了验证以上方案的正确性在进行安装与调试之前首先节拍发生器进行仿真。仿真时为了加快仿真速度'将原图中的1秒脉冲信号改为10Hz信号。仿真电路图如所示各仿真波形分别如下图所示分别为QT信号、 JP1信号、 7P2信号和JP3信号仿真结果验证了节拍发生器。
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