資料介紹
在電子測量領域中,頻率測量的精確度是最高的,可達10—10E-13數量級。因此,在生產過程中許多物理量,例如溫度、壓力、流量、液位、PH值、振動、位移、速度、加速度,乃至各種氣體的百分比成分等均用傳感器轉換成信號頻率,然后用數字頻率計來測量,以提高精確度。
國際上數字頻率計的分類很多。按功能分類,測量某種單一功能的計數器。如頻率計數器,只能專門用來測量高頻和微波頻率;時間計數器,是以測量時間為基礎的計數器,其測時分辨力和準確度很高,可達ns數量級;特種計數器,它具有特種功能,如可逆計數器、予置計數器、差值計數器、倒數計數器等,用于工業和白控技術等方面。數字頻率計按頻段分類 (1)低速計數器:最高計數頻率<10MHz; (2)中速計數器:最高計數頻率10—100MHz; (3)高速計數器:最高計數頻率>100MHz; (4)微波頻率計數器:測頻范圍1—80GHz或更高。
單片機自問世以來,性能不斷提高和完善,其資源又能滿足很多應用場合的需要,加之單片機具有集成度高、功能強、速度快、體積小、功耗低、使用方便、價格低廉等特點,因此,在工業控制、智能儀器儀表、數據采集和處理、通信系統、高級計算器、家用電器等領域的應用日益廣泛,并且正在逐步取代現有的多片微機應用系統。單片機的潛力越來越被人們所重視。特別是當前用CMOS工藝制成的各種單片機,由于功耗低,使用的溫度范圍大,抗干擾能力強、能滿足一些特殊要求的應用場合,更加擴大了單片機的應用范圍,也進一步促使單片機性能的發展。
方案一:本方案主要以單片機為核心,利用單片機的計數定時功能來實現頻率的計數并且利用單片機的動態掃描法把測出的數據送到數字顯示電路顯示。其原理框圖如圖2.1所示:
方案二:本方案主要以數字器件為核心,主要分為時基電路,邏輯控制電路,放大整形電路,閘門電路,計數電路,鎖存電路,譯碼顯示電路七大部分。其原理框圖如圖2.2所示:
方案一:本方案主要以單片機為核心,被測信號先進入信號放大電路進行放大,再被送到波形整形電路整形,把被測的正弦波或者三角波整形為方波。利用單片機的計數器和定時器的功能對被測信號進行計數。編寫相應的程序可以使單片機自動調節測量的量程,并把測出的頻率數據送到顯示電路顯示。
方案二:本方案使用大量的數字器件,被測信號經放大整形電路變成計數器所要求的脈沖信號,其頻率與被側信號的頻率相同。同時時基電路提供標準時間基準信號,其高電平持續時間1s,當1s信號來到時,閘門開通,被測脈沖信號通過閘門,計數器開始計數,直到1s信號結束閘門關閉,停止計數。若在閘門時間1s內計數器計得的脈沖個數為N,則被測信號頻率Fx = NHz。邏輯控制電路的作用有兩個:一是產生鎖存脈沖,是顯示器上的數字穩定;二是產生清零脈沖,使計數器每次測量從零開始計數。
2.3方案選擇
比較以上兩種方案可以知道,方案一的核心是單片機,使用的元器件少,原理電路簡單,調試簡單只要改變程序的設定值則可以實現不同頻率范圍的測試能自動選擇測試的量程。與方案一相比較方案二則使用了大量的數字元器件,原理電路復雜,硬件調試麻煩。如要測量高頻的信號還需要加上分頻電路,價格相對高了點?;谏鲜霰容^,所以選擇了方案一
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