计数器电路怎么设计

如题所述

  计数器电路设计:

  该计数器可实现按键计数、增减控制、手/自动清零等功能。需要准备下列元件:共阴极7段数码管、按键开关、4511(BCD锁存/7段译码/驱动器)、4516(可预置4位二进制加/减计数器)、40106(或7414,六反相施密特触发器)、4001(或7400,四2输入与非门)、4093(或74132,四与非施密特触发器)以及面包板、电阻、电容若干。另外还需要准备+5V稳压电源一台,或自制电源模块.

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第1个回答  2015-08-14
 ①以单片机和 FPGA构成的最小系统为控制核心,由宽带放大模块,比较整形模块,频率、相位差测量模块等模块构成。在FPGA内采用等精度测频法测出频率和周期,可实现对有效值为0.005V~5V,频率范围1Hz~35MHz 信号的频率、周期的测量。用计数法测出相位差,可实现对有效值0.5V~5V,频率10Hz~100KHz 信号的相位差测量。系统功能由按键控制,可对测量结果实时显示,人机交互界面友好,达到了较好的性能指标。
② 在进入模拟开关之前,需要进行峰值检波,通过测得的信号的幅值确定模拟开关的通道。峰值检波电路是由二极管电路和电压跟随器组成,其工作原理为:当输入电压正半周通过时,检波管D2导通,对电容C1充电,直到到达其峰值。三极管的基极由单片机控制,产生10us 的高电平使电容放电,以减少前一频率测量对后一频率测量的影响,提高幅值测量精度。其中D1处于常导通状态,用以补偿D2 上造成的压降。电容C1 的取值需根据被测信号的频率合适的选取,此电路中的二极管使用高频二极管,可大大提高测量范围的频率上限。
第2个回答  2012-05-26
看看你是想设计几进制计数器,先分析,看状态图,列时钟方程,输出方程,状态方程,求出驱动方程,画出逻辑电路图,检验!这样就能设计出计数器电路
第3个回答  2012-05-27
数电还是单片机的?
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