幅度频率测量电路的设计
6页1、幅度频率测量电路的设计(H题)一、系统方案:用单片机实现。目前单片机种类很多,单片机功能越来越强,根据设计要 求选用TI公司的MSP430单片机,该芯片内含2个16为定时/计数器,能最大限 度的简化频率计外围器件。MSP430还有全功能串行口、程序存储器等,因此该方案具有硬件构成简单、功能灵活、易于修改等有点。图1(系统框图)如图1所示,被测正弦波信号经过放大整形电路,得到方波信号;在通过 MSP430G2553单片机进行定时Ts内产生方波N个(又f=N/T),从而达到测频的 目的与要求,最后在数码管上显示频率值。幅度频率测量电路设计任务方框图:图2 (系统框图)二、单元电路设计2.1.波形变换电路采用过零比较器进行波形变换。将输入的正弦波变换为同频率的方波信号。 电路简单可以同时满足0.5V和5V的幅值信号输入 且转换出来的方波波 形完全不失真,输出电压为3.2V可调 改变负载电阻即可。如附件图2所示, 是用LMV393比较器组成的过零比较器。信号输入因为这款芯片属于TI公司的,所以是首选。还有就是对这款芯片进行测试测试。 当输入1Hz-10MHz时,输入方波很稳定。2.2.MSP4
2、30G2553单片机最小系统电路。幅度测量电路:幅度测量电路利用幅频转换电路,将幅度转换为频率进行测量,主要利用AD820芯片、AD654 芯片完成。电路框图如图l所示。图1幅频转换电路框图AD8201】是单双电源、低功耗、精密场效应输人的运算放大器,采 用双电源工作时,它的输出电压能够达到电源的正负电源电压。设计中考虑到由于运算放大 器AD820输入级采用N沟道的场效应晶体管,在正常工作时,输入电流是负的,如果输入 端电压大于(V。一0. 4V),则使器件内部结点变成正向偏置,输入电流方向相反。为了防止 产生这种现象,设计时在输入端串联一个电阻(典型值在1kQ10kfl之间),但此电阻也会 产生噪声电压,影响测量的精度。在本设计中选用了 500电阻。同时,该电阻还能起限流作 用,防止输入电压大于(V。+0. 4 V)时,运算放大器由于输入电流过大而损坏器件。在本设 计中采用单电源工作模式,运算放大器的输人端也允许输入负电压信号,而不损坏器件。 AD6542J芯片是一种低成本电压频率(V/ F)转换器芯片,使用时只需个RC网络,即可构 成应用电路。电路设计中通过AD654的6、7脚之间
3、的电容C1,AD820正向输入端3脚的串 联电阻R l和RRPl来调节电压与频率的关系,参见图1。RRPl是可调的滑动变 阻器,通过调节其值的变化来调节电压与频率的关系,其转换关系如式1)所示。如=Ui10 XClX(Rl+RRPI)J设计选用R1_200 l,Rp,pl=500 Q,Cl=1 nF,幅度与频率的关系约为fo=Ui / (2X 103)(knz)。所以最后由数码管频率的显示值可以很方便地得出幅度值。频率测量电路:本设计对正弦波频率的测量选用了计数法中的电子计数式的测量方式3|。原理是根据频率 的定义:周期信号在单位时间内变化的次数,即若在一定的时间间隔T内记录这个周期性信 号的重复变化次数为J7、r,则其频率可表示为F=N/T。其测量的原理框图下图2所示。图2测量正弦频率的原理框图本设计中选用的单片机是ATMEL公司的AT89C51芯片41,它的突出特点是Flash程序存储器。 它的主要功能如下:具有4KB的程序存储器、128字节的片内数据存储器O工作频率在33 MI-Iz、静态操作在0. 24 MHz、工作电压在4. 0V6. 0 V之间。有两个16位的定时/计数器、
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