频率变换电路可分为两大类, 即线性频率变换电路与非线性频率变换电路。
频率电压转换器是将输入频率信号转换为电压输出的电子设备。负责正弦输入频率转换的组件包括电阻电容网络和运算放大器。

运算放大器进行信号处理,而电容网络消除纹波频率或频率相关的纹波。
在大多数情况下,输入信号频率范围为 0 至 10kHz,而输出约为 0 至 -10V。
电容充电到一定水平后,它会放电到连接的积分器或低通电路中,这种充电和放电过程发生在输入信号的所有频率周期。
单次多谐振荡器和精密开关产生高达特定幅度和周期的频率脉冲,该脉冲进入平均网络。之后,该滤波器的输出为直流电压,完成转换。

你可以在电压频率转换器电路中连接 TC9400 IC,反之亦然。
请问V/F电路是什么,有什么作用?
A1的反馈电阻决定其直流增益。调整电位器RP1(10kΩ),使输入频率为30kHz时,A1输出为3V,这样对于输入0~30kHz频率,可得0~3V输出电 压,线性度为0005%左右。

温漂取决于电容C2、A1的反馈电阻以及基准电压(13脚电压)。为此,C2采用温度系数为-120ppm/℃的聚苯乙烯电容,R2(75kΩ)采用温度系数 为+120ppm/℃的电阻,基准电压电路的稳压二极管VD1采用LT1004。
本电路开关电容滤波器采用LTC1043,A1采用LF356,也可用其他讼司类似产品代替。
如图是NE555构成的电压/频率转换电路。电路中n,A1和A2构成同相积分器,VT1和A3构成恒流源,NE555构成单稳多谐振荡器。VT2是受NE555控 制使其开关工作,对恒流源实行通/断控制。
A1和A2构成同相积分器,即同相输入电位较高,则输出上升;反之,同相输入电位较低,则输出下降。恒流源电流对C1进行充电,由于A2的同 相输入为零,致使A2输出向负方向变化。由于A2为反相器,因此,A1的输出当然是向正方向上升。若恒流源切断,则积分电流仅是与恒流源反 向的输入电流对C1反向充电,又使A2的输出电压向正方向变化,同理A1的输出向负方向变化。由此可知,积分电流受VT2的控制改变方向,从而 实现了A1的积分输出改变方向。A1的输出送至NE555的2脚,只要7脚内部晶体管开路,C2就由R4充电使其电压上升,当6脚电平达到(2/3)Ucc时 就会使片内触发器翻转,3脚变为低电平,同时C2通过7脚放电返回到零电位。由于3脚为低电平,VD1导通使VT2截止,这就切断了恒流源向积分器的充电通路。这时,A1输出下降,一直降到(1/3)Ucc时又使NE555的2脚为低电平并处于触发状态,于是又开始新的一轮循环,即3脚输 出高电平,C2通过R4充电,VD1截止使恒流源为积分器提供电流直到3脚返回到低电平为止。重复上述过程就形成振荡,将输入0~-1OV电压转换 为0~100 kHz的频率输出。
将电压转换为频率的电路-----V/F电路。当用电压/频率转换器时(V/F),其输出电压为频率精确地正比于输入电压的脉冲链。采用V/F变换电路,一是方便传感器信号的传输,微小电压信号经过线路传输,容易受到线路温度的影响,导致误差。如果经过压/频变换后传输,效果就会得到明显改变。二是压/频变换后,经单片机计数,方便计算机对传感器的采样,进行计算机信号处理。其电路要比A/D转换简单,但是精度不如A/D高。


