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数字频率计2

数字频率计2



如果选择在大于9999 升量程,小于999 降量程,则如被测频率正好为1000.00KHZ 时,
由于频率计在测量频率时1 个字的原理误差,量程将在Ⅰ(闸门时间为10)与Ⅱ(闸门时
间为100 变动而不能最终稳定。
实现自动量程首先要解决的问题是计数值的检测,即如何知道计数值已大于9999 或小
于0800,对于标准的四位BCD(二十进制,8421 码)计数器来说,在计数过程中第四位计
数的QD 出现过下降沿意味着计数器已溢出,(计数器值大于9999)。如果计数过程中第三
位计数器的Q 3 D 未出现过上升沿,则意味着计数器值小于0800。因此,可以利用这两个
特征很方便地检测出计数值的溢出或不足。
其次要解决的一个问题是如何实现量程的升降,移位寄存器,可以左右移的移位寄存器,加法计数器,可逆计数器等都可以实现量程的升降。图2-3 触发器构成的移位寄存器实现量
程升降的一个例子。工作过程是:降量程指令使Q1、Q2、Q3 置成100 状态,于是量程选择
在Ⅲ档(闸门时间为1)。升降量程指令使状态右移,量程逐渐上升,直至适当的闸门时间
被选中。与用左右移位寄存器的量程控制电路相比,它比较简单,但当从量程Ⅰ降到量程Ⅱ
时,先要从Ⅰ降到Ⅲ,再从Ⅲ升到Ⅱ。


自动切换量程的同时必须同时切换小数点,否则,读数因无量程信息在很大程度上失去
意义。
晶体振荡器:T T L 电路很容易构成晶体振荡器,图2-4 是100KHZ 的晶体振荡器电路。
本实验可利用晶体稳频的脉冲发生器(自制的),它输出有1MHZ,100KHZ,10KHZ,以
及有单脉冲输出。对调试电路很有用处。
输入放大器:它的好坏是决定频率计优劣的重要因素之一,本实验要求输入放大器在
10HZ—1MHZ 频率范围内,对3mv—3v(有效值)的方波或正弦波输入电压提供足够的增
益,经整形后可靠地触发TTL 电路.
本实验可分两步做,首先做好一个四位的常规数字频率计。然后,再做自动量程控制部分。

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