数字频率计地设计

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1、实用标准文档数字频率计的设计摘要:采用STC89C52RC单片机作为系统的核心控制器件,该系统采用直流供电,由信号输入模块、信号相加模块、滤波模块、信号比较器模块,电平转换模块组成,具有信号输入、测信号频率、测量矩形方波占空比的功能,并且具有测量精度高功耗低、抗干扰能力强等特点。1方案设计与比较11.1信号混合电路模块11.2滤波电路模块21.3正弦波整形电路21.4测频系统模块22理论分析与计算22.1同相加法电路分析计算22.2二阶高通滤波电路分析计算22.3比较器电路分析计算33电路设计33.1加法器电路33.2高通滤波电路43.3比较器电路

2、54程序设计54.1频率的测量54.2由频率测量到占空比测量切换的实现54.3占空比的测量55作品测试65.1测试仪器65.2测试方法65.3测试结果及分析65.3.1信号混合器波形测试6文案大全实用标准文档5.3.2频率测试75.3.3占空比测试85.4结果分析86总结8参考文献91方案设计与比较1.1信号混合电路模块方案一:同相加法器。加法器是一种数位电路,其可进行信号的加法计算。加法器是产生数的和的装置。加数和被加数为输入,和数与进位为输出的装置为半加器。若加数、被加数与低位的进位数为输入,而和数与进位为输出则为全加器。同相加法器输入阻抗高,

3、输出阻抗低反相加法器输入阻抗低,输出阻抗高当选用同相加法器时,如A输入信号时,因为是同相加法器,输入阻抗高,这样信号不太容易流入加法器,反而更容易流入B端,而影响到B端的正常使用;同样,如B输入信号时,容易流入A端,而影响到A端的正常使用。方案二:反相加法器。当选用反相加法器时,因为加法器输入阻抗低,不管是A端,还是B端信号,更容易流入加法器,而不会影响其它路的正常使用。综上所述选择方案一。1.2滤波电路模块方案一:选用有源二阶切比雪夫高通滤波器。切比雪夫滤波电路在通带或阻带上频率响应幅度等波纹波动的滤波器。切比雪夫滤波器在过渡带比巴特沃斯滤波器的

4、衰减快,但频率响应的幅频特性不如后者平坦。切比雪夫滤波器和理想滤波器的频率响应曲线之间的误差最小,但是在通频带内存在幅度波动,有可能有纹波波动导致电压达到施密特触发器的上限或下限出发电平,导致误触发,输出方波可能严重失真。方案二:选用有源二阶巴特沃斯高通滤波器。巴特沃斯滤波电路的幅频响应在通带中具有最平幅度特性没有起伏,而在阻频带则逐渐下降为零,由于巴特沃斯滤波电路的幅频响应曲线很平滑,没有起伏,可以有效规避施密特比较器中的误触发,所以选用幅频响应曲线最平滑的巴特沃斯型滤波器,可以有效规避误触发。综上所述选择方案二。1.3正弦波整形电路文案大全实用

5、标准文档方案一:采用分立器件搭建整形电路。由于分立器件电路存在着结构复杂、设计难度大等诸多缺点,因此不采用该方案。 方案二:采用集成比较器运放。常用的电压比较器运放LM339的响应时间为1300ns,远远无法达到发挥部分100MHz的频率要求。因此,采用响应时间为4.5ns的高速比较器运放TLV3501。1.4测频系统模块方案一:采用传统的TI的MSP430单片机对系统进行控制,但其容量小,工作电压较低与板子工作电压不符,功耗较大。方案二:采用51单片机对系统控制,该单片机的工作电压为5V,与板子的工作电压一致,而且性能很好,功能强大,既能满足对功

6、耗控制要求,又能达到设计要求。综上所述,选择方案二。2理论分析与计算2.1同相加法电路分析计算NE5532具有输入阻抗高,输出阻抗低等特点。当选用同相加法器时,需要在输入信号后加一个电压跟随器,然后才通过同相加法器进行信号混合。采用NE5532芯片作为信号的来实现电压跟随器与加法器,其驱动电压为5V,并且在电压端需要加入退耦电容,防止电路通过电源形成的正反馈通路而引起的寄生振荡。当信号S1与S2输入过后,由于电压跟随器的作用导致信号电压衰减一倍,,因此在同相加法电路中需要将输出信号S3电压放大一倍,所以,R3与R4电阻选用10K电阻。Av=R4/(

7、R3+R4)+1,R3=R4=10k。2.2二阶高通滤波电路分析计算高通滤波器,又称低截止滤波器、低阻滤波器,允许高于某一截频的频率通过,而大大衰减较低频率的一种滤波器。它去掉了信号中不必要的低频成分或者说去掉了低频干扰。它是由两节RC滤波电路和同相比例放大电路组成,其特点是输入阻抗高,输出阻抗低。其中最低允许通过频率Wc=1/RC。输入S3混合信号时,可以滤掉S2低频信号,S1高频信号可以通过,可采用NE5532组装成该电路,该电路参数由Filterprodeskstop软件自动确定。参数如图所示:2.3比较器电路分析计算文案大全实用标准文档施密

8、特触发器采用电位触发方式,其状态由输入信号电位维持;对于负向递减和正向递增两种不同变化方向的输入信号,施密特触发器有不同的

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