电子计数器的基本测量功能
51单片机的电子计数器

基于51单片机的电子计数器一.什么是电子计数器?电子计数器是利用数字电路技术数出给定时间内所通过的脉冲数并显示计数结果的数字化仪器。
二.基本组成:电子计数器主要由输入电路、比较电路、时间基准电路、控制电路和计数显示电路等部分组成。
1.输入电路:电子计数器的输入电路主要有三个作用,一是阻抗变换,二是电压放大,三是整形,所以它有三个组成部分。
阻抗变换的目的是通过提高输入端的阻抗来减小对被测信号源的分流,常用晶体管射极跟随器或场效应管源极跟随器来实现。
电压放大采用输入放大器,它们除需具有一定的放大倍数外,还需要有较宽的通频带,以保证电子计数器有一定的灵敏度和测量范围。
整形电路的作用是对被测量整形,使输至比较电路入口的波形规整化,成为前、后沿较陡的矩形脉冲,以保证计数电路能被可靠地触发,整形电路常用施密特触发器来实现。
2.比较电路:电子计数器的比较电路是由一个与门电路来实现被测信号(如频率)与标准时间信号的比较的。
3.时间基准电路(时基电路):电子计数器是用比较法进行测量的,也就是将被测信号与一系列标准时间信号进行比较。
4.控制电路:控制电路是电子计数器的指挥系统,在控制电路所送出的各种控制信号的指挥下,协调计数器各单元电路的工作。
5.计数显示电路:电子计数器的计数电路是对来自闸门的脉冲个数/N进行计数,并将计数结果用数字显示出来的仪器。
为了提高计数器的测量速度,并使每一次测得的数据段相对稳定地显示出来,常在计数电路后加上寄存器,用来暂时寄存测量所得的数据。
6.自校:自校是电子计数器对其内部基准信号源进行测量的一种功能,可借以检查自身的逻辑功能是否正常。
三.如何实现?实现计数功能,比较方便的办法是利用单片机内部的定时/计数器。
也可以采用下面三种方法:1.采用时基电路计数:例如采用555电路,外接必要的元器件(电阻和电容),即可构成硬件电路。
但不可编程。
2.采用可编程芯片计数:这种定时芯片的定时值及定时范围很容易用软件来确定和修改,此种芯片定时功能强,使用灵活。
电子测量技术作业答案3

正确答案:说法正确 解答参考:
14. 直流双电桥用于中值电阻的精密测量。 你选择的答案: 未选择 [错误] 正确答案:说法错误 解答参考:
15. 直流双电桥用于精密测量大电阻。 你选择的答案: 未选择 [错误] 正确答案:说法错误 解答参考:
16. 电桥的收敛性越好,表明其达到平衡的速度越慢。 你选择的答案: 未选择 [错误] 正确答案:说法错误 解答参考:
二、不定项选择题(有不定个选项正确,共2道小题) 10. 下列哪些参数是阻抗测量的范畴? [不选全或者选错,不算完成]
(A) 电阻 (B) 电感 (C) 电容 (D) 品质因数 (E) 损耗因数
你选择的答案: 未选择 [错误] 正确答案:A B C D E 解答参考:
11. 通用电子计数器包括 [不选全或者选错,不算完成] (A) 时基信号产生电路 (B) A输入通道和B输入通道 (C) 主门电路 (D) 控制电路 (E) 计数及显示电路
你选择的答案: 未选择 [错误] 正确答案:D 解答参考:
6. 采用电子计数器直接测频,不管计数量N为何值,最大的量化绝对误 差总是等于( )。
(A) +1个计数单位 (B) -1个计数单位 (C) ±1个计数单位 (D) N个计数单位 你选择的答案: 未选择 [错误] 正确答案:C 解答参考:
7. 在用计数式频率计测量频率比N=fA/fB时,选用的门控信号由( )产生。 (A) fA信号放大整形后的信号 (B) fB信号放大整形后的信号 (C) 晶体振荡器产生的信号 (D) 晶体振荡器产生的信号分频后的信号
你选择的答案: 未选择 [错误] 正确答案:A B C D E 解答参考:
三、判断题(判断正误,共9道小题) 12. 在直流单电桥中,电源与指零仪互换位置,电桥平衡状态不变。 你选择的答案: 未选择 [错误] 正确答案:说法正确 解答参考:
什么是电子电路中的计数器

什么是电子电路中的计数器电子电路中的计数器是一种重要的数字电路元件,用于记录输入脉冲信号的个数,并将结果以数字形式输出。
计数器常见于各种电子设备中,如时钟、计时器、计步器等。
本文将介绍电子电路中的计数器的基本原理、分类以及应用。
一、计数器的原理计数器的原理基于时钟信号和触发器的工作特性。
计数器的核心是一组触发器,通过连接触发器的输入和输出,以及时钟信号的输入,实现输入脉冲计数的功能。
当计数器接收到一个时钟信号时,触发器状态会根据输入信号的变化而改变,从而实现计数功能。
计数器有两个基本状态:复位状态和计数状态。
在复位状态下,计数器的值被清零;在计数状态下,计数器会根据输入信号的个数自动增加。
二、计数器的分类计数器可以按照不同的标准进行分类。
常见的分类方式有以下几种:1.同步计数器与异步计数器同步计数器是指各个触发器的时钟输入信号完全相同,所有触发器在同一个时钟脉冲上沿同时工作。
异步计数器则是各个触发器的时钟输入信号相互独立,触发器在不同的时钟脉冲上沿工作。
同步计数器的优点是工作稳定,同步性好,适用于频率较高的计数器应用;异步计数器则适用于频率较低的计数器应用。
2.二进制计数器与十进制计数器二进制计数器是指计数器的输出以二进制形式表示,十进制计数器则是指计数器的输出以十进制形式表示。
二进制计数器的输出位数通常是2的幂次,而十进制计数器的输出位数通常是10的幂次。
3.向上计数器与向下计数器向上计数器在计数过程中,计数值依次递增;向下计数器则是计数值依次递减。
向上计数器和向下计数器可以通过加法和减法电路实现。
三、计数器的应用计数器在各种电子设备中有广泛的应用。
以下列举了一些常见的计数器应用:1.时钟和计时器计数器常见于时钟和计时器电路中。
通过使用计数器,可以实现各种时间间隔的测量和记录。
例如,计数器可以用于显示秒、分钟、小时等时间单位,或者用于精确计时和定时功能。
2.频率测量计数器可以用于测量输入信号的频率。
《电子测量技术与应用项目》思考与练习答案4-6

石英晶振
分频 或倍频
主门
十进电子计 数器 门控信号
Tx B输入 T
x
脉冲形成 电路
门控电 路
基本原理为: 被测信号从 B 输入端输入,经脉冲形成电路的放大整形变成方波,加到主门门控信号;同时,晶振产 生的标准信号(又称时标信号)经分频或倍频后送到主门作为计数脉冲。计数器对门控信号作用期间通过 时标信号进行计数。若计数器读数为 N,标准时标信号周期为 To,则被测周期 Tx=N To。 二者的区别:测频时被测信号经变换后作为计数脉冲,石英晶振产生的信号作为时间间隔控制闸门。 测周时被测信号经变换后作为时间间隔控制闸门,石英晶振产生的信号经变换后作为计数脉冲。 4. 时标信号和时基信号的特点与区别? 答:测量周期时标准时间信号(晶振)经过放大整形和倍频电路,送入 A 通道,用作测周期时的计数 脉冲,称为时标信号。 测量频率时标准时间信号(晶振)经过放大整形和一系列分频,送入 B 通道,用作控制门控电路的信
fi
÷N1
f1
混频
f0 =f2 - f1
÷N2 PD LPF VCO
f2
÷N3
图 4-27
习题 9 图
N3 N 1 1 ) fi 。 fi − fi = ( 3 − N2 N1 N 2 N1
解: f i ÷ N 2 = f 2 ÷ N 3 ,又有 f 1 = f i ÷ N 1 ,则 f 0 = f 2 − f 1 =
fi
PD1
LPF1
VCO1
f01
固定分频器 ÷M f 01′
可编程分频 器 ÷N1
PD3 VCO2
பைடு நூலகம்
LPF3 VCO3
f0
PD2
LPF2
计数器及其应用

计数器及其应用1. 什么是计数器?计数器是一种用于计数的工具或设备,用于记录事件发生的次数。
在计算机科学中,计数器是一种特殊的寄存器,用于存储和跟踪特定事件的次数或周期的数量。
计数器一般具有以下特点:•由一组二进制位组成,可以用来表示不同的数字。
•可以递增或递减,根据特定条件进行操作。
•可以设置初始值和最大值。
•可以实现快速计数和重置操作。
在计算机领域,计数器是广泛应用于各种场景的重要元素,特别是在数字逻辑和计算机体系结构中。
此外,计数器也被广泛用于实现诸如时序控制、数据传输、定时器和性能分析等功能。
2. 计数器的应用计数器可以应用于许多领域和场景中。
下面介绍几个常见的计数器应用:2.1 计时器计时器是最常见的计数器应用之一,用于测量事件的时间间隔。
计时器可以用来实现定时器、秒表、计算程序运行时间等功能。
当计时器开始计数时,计数器会递增,当计时器停止时,计时器会停止递增。
计时器通常使用时钟信号来驱动计数操作。
2.2 程序计数器在计算机体系结构中,程序计数器是一种具有特殊功能的计数器。
它用于跟踪程序中的指令位置,即当前执行的指令的地址。
程序计数器一般存储在CPU中,并且在每个时钟周期内自动递增。
程序计数器在处理器中起着非常重要的作用,特别是在实现分支指令和循环指令时。
2.3 性能计数器性能计数器是用于衡量计算机系统或程序性能的计数器。
它们可以统计各种硬件事件的数量,如指令执行周期、缓存命中率、TLP(事务级并行度)等。
性能计数器可以帮助开发人员分析程序的性能瓶颈,并针对性地进行优化。
2.4 电子计数器电子计数器是一种电子设备,用于进行数字计数。
它们通常由数字显示屏、按键和计数逻辑电路组成。
电子计数器可用于各种应用,如物料计数、步行计数、车辆流量监测等。
电子计数器具有高精度、快速计数和可靠性等优势。
3. Markdown文本格式Markdown是一种轻量级的标记语言,用于简单而高效地编写文档。
它使用简单的标记符号来表示文本的样式和结构,可以转换为HTML、PDF等多种格式。
计数器原理(1)

计数器原理概述计数器是一种常用的电子器件,用于计算和记录事件的次数。
计数器原理是指计数器的工作原理和基本算法。
本文将介绍计数器的基本原理、工作方式和各种类型的计数器。
基本原理计数器基于二进制算法工作,使用触发器来存储和更新计数的状态。
每次计数时,触发器的状态会根据输入信号的波形变化而变化,从而完成计数的功能。
计数器的输出可以是二进制的数字,也可以是其他形式的信号,如脉冲、电压等。
工作方式计数器通常由多个触发器级联组成,这些触发器按照特定的顺序和逻辑连接在一起。
每个触发器都有一个时钟输入端,接收时钟信号来更新计数器的状态。
当时钟信号的边沿到达时,触发器会根据输入信号的状态更新自身的状态,并将结果传递给下一个触发器。
通过时钟信号的不断更新,计数器可以在不断计数的过程中保持稳定。
计数器可以采用同步计数和异步计数两种方式。
在同步计数中,所有触发器都在时钟信号到达时同时更新状态。
而在异步计数中,只有某些特定触发器在时钟信号到达时更新状态。
计数器类型计数器可以按照不同的标准和逻辑实现方式进行分类。
以下是几种常见的计数器类型:同步二进制计数器(Synchronous Binary Counter)同步二进制计数器是一种最简单和最常见的计数器类型。
它由多个触发器级联组成,每个触发器都有两个输出,其中一个输出连接到下一个触发器的时钟输入端,另一个输出则作为计数器的输出。
在时钟信号的作用下,触发器按照二进制正向顺序依次计数。
同步BCD计数器(Synchronous BCD Counter)同步BCD计数器是一种十进制计数器,可以在时钟信号的作用下,按照十进制顺序从0到9循环计数。
它由多个触发器级联组成,每个触发器都代表一个十进制位。
递减计数器(Down Counter)递减计数器是一种可以递减计数的计数器。
它由同步二进制计数器与逻辑电路组成,逻辑电路通常用于确定递减计数的条件。
可预设计数器(Presettable Counter)可预设计数器是一种可以预设初始计数值的计数器。
计数器的基本功能

计数器的基本功能计数器是一种常用的数字电路,它能够对输入的脉冲信号进行计数,并将计数结果输出。
在数字电路中,计数器是非常重要的组成部分,它可以应用于各种场合,如频率测量、定时、编码、解码等。
一、计数器的基本概念计数器是一种数字电路,它可以对输入的脉冲信号进行计数,并将计数结果输出。
在数字电路中,计数器通常由触发器、门电路和逻辑运算电路等组成。
二、计数器的工作原理1.触发器触发器是计数器中最基本的元件之一。
它能够存储一个二进制位的值,并且可以根据时钟信号进行状态转换。
在计数器中,通常使用D触发器或JK触发器。
2.门电路门电路是指与门、或门、非门等逻辑门组成的电路。
在计数器中,门电路主要用于控制输入脉冲信号和时钟信号。
3.逻辑运算电路逻辑运算电路主要用于实现复杂的逻辑运算功能。
在计数器中,常见的逻辑运算包括加法和减法运算。
三、计数器类型1.同步计数器同步计数器是指所有触发器在同一时钟信号的作用下进行状态转换。
这种计数器具有较高的稳定性和精度,但需要使用更多的触发器。
2.异步计数器异步计数器是指不同触发器在不同时钟信号的作用下进行状态转换。
这种计数器具有较低的稳定性和精度,但可以使用较少的触发器。
3.可逆计数器可逆计数器是指可以实现正向和反向计数的计数器。
这种计数器通常采用JK触发器实现。
四、计数器应用1.频率测量在电子工程中,频率是一个非常重要的参数。
通过使用计数器,可以测量输入信号的频率,并将其转化为数字形式输出。
2.定时在数字系统中,定时是非常重要的功能之一。
通过使用计数器,可以实现各种复杂的定时功能。
3.编码和解码在数字系统中,编码和解码是非常重要的功能之一。
通过使用计数器,可以实现各种复杂的编码和解码功能。
五、总结综上所述,计数器是数字电路中非常重要且广泛应用的组成部分。
它能够对输入脉冲信号进行计数,并将计数结果输出。
在数字系统中,计数器具有非常重要的作用,如频率测量、定时、编码和解码等。
因此,学习和掌握计数器的基本原理和应用是非常有必要的。
如何正确使用电子电路中的计数器

如何正确使用电子电路中的计数器在电子电路中,计数器是一种常用的组件,用于记录和显示特定事件或信号的次数。
它能够进行数字计数,并在达到特定条件时输出相应的信号。
本文将介绍如何正确使用电子电路中的计数器。
一、计数器的基本原理计数器由一系列的触发器和逻辑门构成,触发器用于存储和传递信号,逻辑门用于控制信号的流动和处理。
计数器可以实现二进制、十进制或其他进制的计数。
二、计数器的工作模式计数器可分为同步计数器和异步计数器两种模式。
同步计数器是指在时钟信号的控制下进行计数,所有触发器在同一时刻进行状态存储和信号传递;异步计数器则每个触发器以独立的方式进行状态变化。
常见的同步计数器有JK触发器计数器、D触发器计数器等。
三、计数器的应用场景1. 频率测量:利用计数器可以测量信号的周期或频率。
通过统计信号上升沿或下降沿的次数,可以计算出信号的周期或频率。
2. 时序控制:计数器可以在特定条件下控制电路的启停、切换等功能。
例如,可以利用计数器控制数字钟、计时器和定时器等设备。
3. 程序控制:计数器可以用于编程控制中的循环和跳转等功能。
在程序设计中,可以通过计数器的增减操作实现循环执行和条件判断。
四、正确使用计数器的注意事项1. 选择合适的计数器:根据具体需求选择适合的计数器型号和工作模式。
不同的计数器具有不同的功能和特性,需要根据具体应用场景进行选择。
2. 确定计数器的位数:根据需要计数的范围确定计数器的位数,防止溢出和误差。
3. 设置初始值和计数步长:根据实际需求设置计数器的初始值和计数步长,确保计数器在正确的范围内工作。
4. 时钟信号的稳定性:计数器的工作需要稳定的时钟信号,因此要保证时钟信号的稳定性和准确性。
5. 输入和输出电平的匹配:计数器的输入和输出需匹配电路中其他部分的电平要求,避免电平不匹配导致的误差和故障。
6. 注意异步计数器的触发:异步计数器在进行计数时需要注意触发器状态的正确切换,以避免计数错误。
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电子计数器的基本测量功能
基本测量功能:计数,频率,周期,时间间隔,频率比 一:累加计数和计时 • 累加计数是电子计数器最基本的功能,累计在一定时间内被测 信号的脉冲个数。 • 如果A输入端加的是标准时钟信号(秒信号),则计数器累计 的是开门所经历的时间,这就是计时器
二:频率测量
晶振产生高稳定度的时基信号,经过分频作开门信号。若闸门开启时间为Tc, 输入信号频率为fx, 则计数值为 N=Tc/Tx=Tc fx, 通常电子计数器的闸门时间有五挡:1ms,10ms,0.1ms,1s,10s,频率的显示 单位分别为1KHz,100Hz,10Hz,1Hz,0.1Hz,
闸门时间越长,测量越精确,但测量速度降低,
• 倒数,因此只在电路中换一下被测信 时标信号的输入通道即可完成测量。 被测信号 的周期较短时,会使精度下降,可采用分频器 被测信号n分频,把闸门时间扩展10n倍,当频率很低时 于用测周法。
• 四:频率比
• 公式:N=fA/Fb • 两个信号中频率较低的信号加到门控电路输入端 作为开门信号。读数即为两个频率的比值
五:时间间隔测量
1. 时间起始和停止脉冲经B和C输入通道,分别触 发RS触发器产生Tx的闸门信号宽度。 2. 在开门时间内对A通道的时标信号进行计数 Tx=NTo
• 通过选择两个输入通道的触发极性和触发电平可以完成 两输入信号任意两点之间时间间隔的测量。
六:自校 确认仪器工作状态是否正常的自我检查,时基信号经过n 级10分频后控制闸门的开启时间,对时基本身进行计数, N=10n.