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        (2)周期法实现原理简单,信号周期的倒数即为频率。由计数器对时钟信号进行计数,从而获得多普勒信号 。
        两种方法都比较容易实现,本设计对两种方法都予以采纳,在软件中均进行了编译。
    2.5.3.2  速度显示
        可供考虑的显示方法有两种:采用LED显示和LCD显示。对于LED显示而言,又有采用并行译码方式和串行-并行转换方式和专用译码驱动芯片三种方案。并行译码方式需要考虑驱动电路的设计,构成的显示电路较复杂,且功耗大;串行-并行转换方式显示同样位数的LED时使用单片机的I/O口线很少,减小了电路的复杂度,且由于采用了软件进行译码,成本也低;专用译码驱动芯片方式属于硬件译码,可供选择的芯片很多,但增加了设计成本。
        对于LCD显示而言,LCD功耗小,可视面积大。显示信息量大,微功耗,体积小,在室内采光性好,可在室内测低速运动目标。
        考虑到本设计主要应用环境是在实验室内,而且手持目标的速度属于低速,所以决定采用LCD来实现速度的显示。
    3  系统硬件设计
    3.1  信号整形电路及仿真
        在设计整形电路的时候,采用了两种用运算放大器实现波形整形的方案;一是利用LM324设计,二是利用OP07CJ8设计。下面依次对这两种整形方案进行说明。
        (1)用LM324实现的整形电路
    图3.1 LM324组成的整形电路
        如图3.1所示,当运算放大器后级没有接负反馈时,它不会实现放大功能,此时它可看作是一个比较器。图中R1和R2起到限流和稳压的作用,函数信号发生器设置发出幅度为9V,频率为500HZ的正弦波,通过与LM324的12端口输入的参考电压进行比较,输出经过比较后的信号波形,运放输出端连接的两个电阻R3和R4起到的是提高稳压效果的作用。最后输出连接到示波器,得到最终结果如下所示:
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