頻率范圍擴展電路
發布時間:2014/6/22 11:05:28 訪問次數:849
由74LS123的功能表可得,當T7275CEE1R=1B=1觸發脈沖從1A端輸入時,在觸發脈沖負跳變作用下,輸出端1Q可獲得一負脈沖,其波形關系正好滿足如圖4. 32(b)所示波形Ⅳ和V的要求。手動復位開關S按下時,計數器清零。
鎖存器的作用是將計數器在1 s結束時所計得的數進行鎖存,使顯示器上能夠穩定地顯示此時計數器的值。如圖4. 32(b)所示,Is計數時間結束時,邏輯控制電路發出鎖存信號Ⅳ,將此時計數器的值送譯碼顯示器。
選用8D鎖存器74LS273可完成上述功能。當時鐘脈沖CP的正跳變來到時,鎖存器的輸出等于輸入,即Q=D。從而將計數器的輸出值送到鎖存器的輸出端。正脈沖結束后,無論D為何值,輸出端Q的狀態仍保持原來的狀態Q。不變。因此在計數期間內,計數器的輸出不會送到譯碼顯示器。
在圖4. 33所示的數字頻率計電路,其測量的最高頻率只能為9.999kHz,完成一次測量的時間約為1.25s。若被測信號頻率增加到數百千赫茲或數兆赫茲,則需要增加頻率范圍擴展電路。
頻率范圍擴展電路如圖4. 34所示。該電路可實現頻率量程的自動轉換。其工作原理是:當被測信號頗率升高,千位計數器已滿,需要升量程時,計數器的最高位產生進位脈沖Q,送到由74LS92與兩個D觸發器共同構成的進位脈沖采集電路。第一個D觸發器的1D端接高電平,當Q,的下跳沿來到時,74LS92的Q。端輸出高電平,則第一個D觸發器的1Q端產生進位脈沖并保持到清零脈沖到來。該進位脈沖使多路數據選擇器74LS151的地址計數器74LS90加1,多路數據選擇器將選通下一路輸入信號,即上一次頻率的1/10的分頻信號,由于此時個位計數器的輸入脈沖的頻率是被測頻率六的1/10,故要將顯示器的數乘以10才能得到被測頻率值,這可通過移動顯示器上小數點的位置來實現,如圖4. 33所示。若被測信號不經過分頻(100輸出),顯示器上的最大值為9. 999kHz,若經過101分頻后,顯示器上的最大值為99.99kHz,即小數點每向右移動一位,頻率的測量范圍擴大10倍。
由74LS123的功能表可得,當T7275CEE1R=1B=1觸發脈沖從1A端輸入時,在觸發脈沖負跳變作用下,輸出端1Q可獲得一負脈沖,其波形關系正好滿足如圖4. 32(b)所示波形Ⅳ和V的要求。手動復位開關S按下時,計數器清零。
鎖存器的作用是將計數器在1 s結束時所計得的數進行鎖存,使顯示器上能夠穩定地顯示此時計數器的值。如圖4. 32(b)所示,Is計數時間結束時,邏輯控制電路發出鎖存信號Ⅳ,將此時計數器的值送譯碼顯示器。
選用8D鎖存器74LS273可完成上述功能。當時鐘脈沖CP的正跳變來到時,鎖存器的輸出等于輸入,即Q=D。從而將計數器的輸出值送到鎖存器的輸出端。正脈沖結束后,無論D為何值,輸出端Q的狀態仍保持原來的狀態Q。不變。因此在計數期間內,計數器的輸出不會送到譯碼顯示器。
在圖4. 33所示的數字頻率計電路,其測量的最高頻率只能為9.999kHz,完成一次測量的時間約為1.25s。若被測信號頻率增加到數百千赫茲或數兆赫茲,則需要增加頻率范圍擴展電路。
頻率范圍擴展電路如圖4. 34所示。該電路可實現頻率量程的自動轉換。其工作原理是:當被測信號頗率升高,千位計數器已滿,需要升量程時,計數器的最高位產生進位脈沖Q,送到由74LS92與兩個D觸發器共同構成的進位脈沖采集電路。第一個D觸發器的1D端接高電平,當Q,的下跳沿來到時,74LS92的Q。端輸出高電平,則第一個D觸發器的1Q端產生進位脈沖并保持到清零脈沖到來。該進位脈沖使多路數據選擇器74LS151的地址計數器74LS90加1,多路數據選擇器將選通下一路輸入信號,即上一次頻率的1/10的分頻信號,由于此時個位計數器的輸入脈沖的頻率是被測頻率六的1/10,故要將顯示器的數乘以10才能得到被測頻率值,這可通過移動顯示器上小數點的位置來實現,如圖4. 33所示。若被測信號不經過分頻(100輸出),顯示器上的最大值為9. 999kHz,若經過101分頻后,顯示器上的最大值為99.99kHz,即小數點每向右移動一位,頻率的測量范圍擴大10倍。
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