数字电路课程设计—数字显示计数器

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1、摘要本设计是用电路来实现温度测量,具体要求如下:1)温度测量范围:20~100℃。2)以数字形式显示温度度。3)具有调零电路,为减少或消除外界干扰,电路应具有低通功能。第一步,由传感器LM35测量温度并转换成电压,以电压的形式输出。A/D转换器可以对所产生的电压进行转换,但是由于产生的电压太小,信号薄弱,转换精度不够准确,故将信号进行放大。第二步,系统中选用通用型放大器μA741对LM35输出的电压信号进行幅度放大,还可对其进行阻抗匹配、波形变换、噪声抑制等处理。系统采取同相输入,电压放大倍数为5倍的放大电路。这样可以使电压信号增强,提高转换后的数字量精度。第三步,把放大

2、后的电压信号传入双积分A/D转换器,从而使模拟信号转换成数字信号,通过显示管显示出来,在A/D转换过程中,根据电压对一定时间内的固定频率的脉冲进行计数,而所记的脉冲个数正好等于温度传感器所测量的温度数。第四步,由于题目要求,测量范围是20℃—100℃,所以我们设计了在此温度范围内,电路增加了一个显示灯。低于20℃时,数字显示管能够显示,但是信号灯不亮。超过100℃时,显示灯熄灭,电路停止工作。上述即为本设计的实验电路概述。目录121概述31.1.温度传感器电路:31.2.信号放大电路:31.3.双积分A/D转换电路:31.4.计数、数字显示电路:42.系统总体方案及硬件设

3、计42.1.系统整体方案42.2.硬件设计42.2.1.温度传感器电路42.2.2.信号放大电路52.2.3.双积分A/D转换电路:52.2.4.计数、数字显示电路:73.软件设计84.课程设计体会9参考文献附1:系统原理图附2:双积分型A/D转换结构框图121概述1.1.温度传感器电路:LM35的输出电压与摄氏温度的线形关系可用下面公式表示,0℃时输出为0V,每升高1℃,输出电压增加10mV。其电源供应模式为单电源其接法如图所示。单电源模式在25℃下电流约为50mA利用LM35或LM45温度传感器。输出电压V=10mV/℃×t(t为测量温度值),温度测量范围0-100℃

4、。OUTPUT0mV-10mV/℃Vs(4-20V)LM351.2.信号放大电路:由于温度传感器LM35输出的电压范围为0~0.99V,虽然该电压范围在A/D转换器的输入允许电压范围内,但该电压信号较弱,如果不进行放大直接进行A/D转换则会导致转换成的数字量太小、精度低。系统中选用通用型放大器μA741对LM35输出的电压信号进行幅度放大,还可对其进行阻抗匹配、波形变换、噪声抑制等处理。系统采取同相输入,电压放大倍数为5倍,电路图如图所示。1.3.双积分A/D转换电路:双积分型A/D转换器是一种间接A/D转换器,它首先将输入的模拟电压信号转换成与之成正比的时间宽度信号,然

5、后正这个时间宽度里对固定频率的时钟脉冲计数,计数结果就是正比于输入模拟电压的数字信号。因此也将这种A/D转换器成为电压-时间变换型(简称V-T变换型)A/D转换器。121.1.计数、数字显示电路:计数、数字显示电路使用74192N芯片,其是同步十进制计数器,具有双时钟输入,并具有清零和置数等功能。具体功能见下文。2.系统总体方案及硬件设计2.1.系统整体方案电路基本原理:本电路由温度检测电路,数字显示部分等组成温度检测电路将温度转换成相应的电压信号,信号放大后送入AD转换器转换,变为数字信号进行显示。温度传感电路信号放大电路A/D转换电路数字显示电路信号报警电路测温系统

6、原理框图2.2.硬件设计2.2.1.温度传感器电路输出电压与摄氏温度线性成比例,且无需外部校准或微调,可以提供±1/4℃的常用的室温精度。LM35的输出电压与摄氏温度的线形关系可用公式表示,0℃时输出为0V,每升高1℃,输出电压增加10mV。这样,在温度为0~100oC时输出电压为0~+10V,即输出电压与温度成比例。2.2.2.信号放大电路由于温度传感器LM35输出的电压范围为0~0.9912V,虽然该电压范围在A/D转换器的输入允许电压范围内,但该电压信号较弱,如果不进行放大直接进行A/D转换则会导致转换成的数字量太小、精度低。系统中选用通用型放大器μA741对LM3

7、5输出的电压信号进行幅度放大,还可对其进行阻抗匹配、波形变换、噪声抑制等处理。系统采取同相输入,电压放大倍数为5倍1.1.1.双积分A/D转换电路:如图是双积分型A/D转换器的原理性框图,它包含积分器、比较器、计数器、控制逻辑和时钟信号源几个组成部分。12双积分型A/D转换结构框图下面讨论它的工作过程和这种A/D转换器的特点。转换开始前(转换控制信号VL=0)先将计数器清零,并接通开关S0,使积分电容C完全放电。VL=1时开始转换。转换操作分两步进行:第一步,令开关S1合到输入信号电压V1一侧,积分器对V1进行固定时间T1的积

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