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文檔簡介
.PAGE.1前言頻率測量是電子學(xué)測量中最為根本的測量之一。由于頻率信號抗干擾性強,易于傳輸,因此可以獲得較高的測量精度。隨著數(shù)字電子技術(shù)的開展,頻率測量成為一項越來越普遍的工作,測頻原理和測頻方法的研究正受到越來越多的關(guān)注。1.1頻率計概述數(shù)字頻率計是計算機、通訊設(shè)備、音頻視頻等科研生產(chǎn)領(lǐng)域不可缺少的測量儀器。它是一種用十進(jìn)制數(shù)字顯示被測信號頻率的數(shù)字測量儀器。它的根本功能是測量正弦信號、方波信號及其他各種單位時間變化的物理量。在進(jìn)展模擬、數(shù)字電路的設(shè)計、安裝、調(diào)試過程中,由于其使用十進(jìn)制數(shù)顯示,測量迅速,準(zhǔn)確度高,顯示直觀,經(jīng)常要用到頻率計。傳統(tǒng)的頻率計采用測頻法測量頻率,通常由組合電路和時序電路等大量的硬件電路組成,產(chǎn)品不但體積大,運行速度慢而且測量低頻信號不準(zhǔn)確。本次采用單片機技術(shù)設(shè)計一種數(shù)字顯示的頻率計,測量準(zhǔn)確度高,響應(yīng)速度快,體積小等優(yōu)點。1.2頻率計開展與應(yīng)用在我國,單片機已不是一個陌生的名詞,它的出現(xiàn)是近代計算機技術(shù)的里程碑事件。單片機作為最為典型的嵌入式系統(tǒng),它的成功應(yīng)用推動了嵌入式系統(tǒng)的開展。單片機已成為電子系統(tǒng)的中最普遍的應(yīng)用。單片機作為微型計算機的一個重要分支,其應(yīng)用圍很廣,開展也很快,它已成為在現(xiàn)代電子技術(shù)、計算機應(yīng)用、網(wǎng)絡(luò)、通信、自動控制與計量測試、數(shù)據(jù)采集與信號處理等技術(shù)中日益普及的一項新興技術(shù),應(yīng)用圍十分廣泛。其中以AT89S52為核的單片機系列目前在世界上生產(chǎn)量最大,派生產(chǎn)品最多,根本可以滿足大多數(shù)用戶的需要。2系統(tǒng)總體設(shè)計2.1測頻的原理測頻的原理歸結(jié)成一句話,就是"在單位時間對被測信號進(jìn)展計數(shù)〞。被測信號,通過輸入通道的放大器放大后,進(jìn)入整形器加以整形變?yōu)榫匦尾?,并送入主門的輸入端。由晶體振蕩器產(chǎn)生的基頻,按十進(jìn)制分頻得出的分頻脈沖,經(jīng)過基選通門去觸發(fā)主控電路,再通過主控電路以適當(dāng)?shù)木幋a邏輯便得到相應(yīng)的控制指令,用以控制主門電路選通被測信號所產(chǎn)生的矩形波,至十進(jìn)制計數(shù)電路進(jìn)展直接計數(shù)和顯示。假設(shè)在一定的時間間隔T累計周期性的重復(fù)變化次數(shù)N,那么頻率的表達(dá)式為式:頻率計數(shù)器嚴(yán)格地按照公式進(jìn)展測頻。由于數(shù)字測量的離散性,被測頻率在計數(shù)器中所記進(jìn)的脈沖數(shù)可有正一個或負(fù)一個脈沖的量化誤差,在不計其他誤差影響的情況下,測量精度將為:應(yīng)當(dāng)指出,測量頻率時所產(chǎn)生的誤差是由N和T倆個參數(shù)所決定的,一方面是單位時間計數(shù)脈沖個數(shù)越多時,精度越高,另一方面T越穩(wěn)定時,精度越高。為了增加單位時間計數(shù)脈沖的個數(shù),一方面可在輸入端將被測信號倍頻,另一方面可增加T來滿足,為了增加T的穩(wěn)定度,只需提高晶體振蕩器的穩(wěn)定度和分頻電路的可靠性就能到達(dá)。上述說明,在頻率測量時,被測信號頻率越高,測量精度越高。2.2總體思路頻率計是我們經(jīng)常會用到的實驗儀器之一,頻率的測量實際上就是在單位時間對信號進(jìn)展計數(shù),計數(shù)值就是信號頻率。本文介紹了一種基于單片機AT89S52制作的頻率計的設(shè)計方法,所制作的頻率計測量比擬高的頻率采用外部十分頻,測量較低頻率值時采用單片機直接計數(shù),不進(jìn)展外局部頻。該頻率計實現(xiàn)10HZ~2MHZ的頻率測量,而且可以實現(xiàn)量程自動切換功能,四位共陽極動態(tài)顯示測量結(jié)果,可以測量正弦波、三角涉及方波等各種波形的頻率值。2.3具體模塊根據(jù)上述系統(tǒng)分析,頻率計系統(tǒng)設(shè)計共包括五大模塊:單片機控制模塊、電源模塊、放大整形模塊、分頻模塊及顯示模塊。各模塊作用如下:1、單片機控制模塊:以AT89C51單片機為控制核心,來完成它待測信號的計數(shù),譯碼,和顯示以及對分頻比的控制。利用其部的定時/計數(shù)器完成待測信號周期/頻率的測量。2、電源模塊:為整個系統(tǒng)提供適宜又穩(wěn)定的電源,主要為單片機、信號調(diào)理電路以及分頻電路提供電源,電壓要求穩(wěn)定、噪聲小及性價高的電源。3、放大整形模塊:放大電路是對待測信號的放大,降低對待測信號幅度的要求。整形電路是對一些不是方波的待測信號轉(zhuǎn)化成方波信號,便于測量。4、分頻模塊:考慮單片機外部計數(shù),使用12MHz時鐘時,最大計數(shù)速率為500kHz,因此需要外局部頻。分頻電路用于擴展單片機頻率測量圍,并實現(xiàn)單片機頻率測量使用統(tǒng)一信號,可使單片機測頻更易于實現(xiàn),而且也降低了系統(tǒng)的測頻誤差。5、顯示模塊:顯示電路采用四位共陽極數(shù)碼管動態(tài)顯示,為了加大數(shù)碼管的亮度,使用4個PNP三極管進(jìn)展驅(qū)動,便于觀測。綜合以上頻率計系統(tǒng)設(shè)計有單片機控制模塊、電源模塊、放大整形模塊、分頻模塊及顯示模塊等組成,頻率計的總體設(shè)計框圖如圖2所示。圖2.1頻率計總體設(shè)計框圖3系統(tǒng)硬件設(shè)計3.1AT89C51主控制器模塊AT89C51的介紹AT89C51是一種帶4K字節(jié)FLASH存儲器的低電壓、高性能CMOS8位微處理器,俗稱單片機。由于將多功能8位CPU和閃爍存儲器組合在單個芯片中,ATMEL的AT89C51是一種高效微控制器。AT89C51單片機為很多嵌入式控制系統(tǒng)提供了一種靈活性高且價廉的方案。AT89C51引腳如下列圖所示。圖3.1AT89C51引腳圖復(fù)位電路復(fù)位電路是維持單片機最小系統(tǒng)運行的根本模塊。復(fù)位電路如下列圖所示。圖3.2復(fù)位電路高頻率的時鐘有利于程序更快的運行,也有可以實現(xiàn)更高的信號采樣率,從而實現(xiàn)更多的功能。但是告訴對系統(tǒng)要求較高,而且功耗大,運行環(huán)境苛刻。考慮到單片機本身用在控制,并非高速信號采樣處理,所以選取適宜的頻率即可。適宜頻率的晶振對于選頻信號強度準(zhǔn)確度都有好處,本次設(shè)計單片機實物具有11.0592M的晶振頻率。AT89C51單片機最小系統(tǒng)如下列圖所示。圖3.3單片機最小系統(tǒng)原理圖3.2分頻設(shè)計模塊分頻電路用于擴展單片機頻率測量圍,并實現(xiàn)單片機頻率和周期測量使用統(tǒng)一信號,可使單片機測頻更易于實現(xiàn),而且也降低了系統(tǒng)的測頻誤差。本頻率計的設(shè)計以AT89C51單片機為核心,利用他部的定時/計數(shù)器完成待測信號周期/頻率的測量。單片機AT89C51部具有2個16位定時計數(shù)器,定時/計數(shù)器的工作可以由編程來實現(xiàn)定時、計數(shù)和產(chǎn)生計數(shù)溢出時中斷要求的功能。在定時器工作方式下,在被測時間間隔,每來一個機器周期,計數(shù)器自動加1〔使用12MHz時鐘時,每1μs加1〕,這樣以機器周期為基準(zhǔn)可以用來測量時間間隔。在計數(shù)器工作方式下,加至外部引腳的待測信號發(fā)生從1到0的跳變時計數(shù)器加1,這樣在計數(shù)閘門的控制下可以用來測量待測信號的頻率。外部輸入在每個機器周期被采樣一次,這樣檢測一次從1到0的跳變至少需要2個機器周期〔24個振蕩周期〕,所以最大計數(shù)速率為時鐘頻率的1/24〔使用12MHz時鐘時,最大計數(shù)速率為500kHz〕,因此采用74LS161進(jìn)展外部十分頻使測頻圍到達(dá)2MHz。為了測量提高精度,當(dāng)被測信號頻率值較低時,直接使用單片機計數(shù)器計數(shù)測得頻率值;當(dāng)被測信號頻率值較高時采用外部十分頻后再計數(shù)測得頻率值。這兩種情況使用74LS151進(jìn)展通道選擇,由單片機先簡單測得被測信號是高頻信號還是低頻信號,然后根據(jù)信號頻率值的上下進(jìn)展通道的相應(yīng)導(dǎo)通,繼而測得相應(yīng)頻率值。3.3顯示模塊顯示模塊由頻率值顯示電路和量程轉(zhuǎn)換指示電路組成。頻率值顯示電路采用四位共陽極數(shù)碼管動態(tài)顯示頻率計被測數(shù)值,使用三極管8550進(jìn)展驅(qū)動,使數(shù)碼管亮度變亮,便于觀察測量。量程轉(zhuǎn)換指示電路由紅、黃、綠三個LED分別指示Hz、KHz及MHz檔,使讀數(shù)簡單可觀。數(shù)碼管介紹常見的數(shù)碼管由七個條狀和一個點狀發(fā)光二極管管芯制成,叫七段數(shù)碼管,根據(jù)其構(gòu)造的不同,可分為共陽極數(shù)碼管和共陰極數(shù)碼管兩種。根據(jù)管腳資料,可以判斷使用的是何種接口類型。LED數(shù)碼管中各段發(fā)光二極管的伏安特性和普通二極管類似,只是正向壓降較大,正向電阻也較大。在一定圍,其正向電流與發(fā)光亮度成正比。由于常規(guī)的數(shù)碼管起輝電流只有1~2mA,最大極限電流也只有10~30mA,所以它的輸入端在5V電源或高于TTL高電平(3.5V)的電路信號相接時,一定要串加限流電阻,以免損壞器件。頻率值顯示電路數(shù)碼管電路設(shè)計不加三極管驅(qū)動時,數(shù)碼管顯示數(shù)值看不清,不便于頻率值的測量與調(diào)試。因此參加三極管8550進(jìn)展驅(qū)動數(shù)碼管。使用4位數(shù)碼管進(jìn)展頻率值顯示,如果選擇共陰極數(shù)碼管顯示,那么需要8個三極管進(jìn)展驅(qū)動,而采用共陽極數(shù)碼管那么需要4個三極管驅(qū)動,為了節(jié)約本錢,因此選用共陽極數(shù)碼管進(jìn)展動態(tài)顯示,具體數(shù)碼管設(shè)計電路如下圖。圖3.4數(shù)碼管顯示電路檔位轉(zhuǎn)換指示電路根據(jù)設(shè)計要求,采用紅、黃、綠三個LED分別指示Hz、KHz及MHz檔,根據(jù)被測信號的頻率值大小,可以自動切換量程單位,無需手動切換,便于測量和讀數(shù),簡單方便。具體設(shè)計的檔位轉(zhuǎn)換LED指示電路如下圖。圖3.5LED檔位指示電路4系統(tǒng)軟件設(shè)計系統(tǒng)軟件設(shè)計主要采用模塊化設(shè)計,表達(dá)了各個模塊的程序流程圖,并介紹了軟件Keil和Proteus的使用方法和調(diào)試仿真。4.1軟件模塊設(shè)計系統(tǒng)軟件設(shè)計采用模塊化設(shè)計方法。整個系統(tǒng)由初始化模塊,信號頻率測量模塊,自動量程轉(zhuǎn)換和顯示模塊等模塊組成。系統(tǒng)軟件流程如下圖。頻率計開場工作或者完成一次頻率測量,系統(tǒng)軟件都進(jìn)展測量初始化。測量初始化模塊設(shè)置堆棧指針〔SP〕、工作存放器、中斷控制和定時/計數(shù)器的工作方式。定時/計數(shù)器的工作首先被設(shè)置為計數(shù)器方式,即用來測量信號頻率。圖4.1系統(tǒng)軟件流程總圖首先定時/計數(shù)器的計數(shù)存放器清0,運行控制位TR置1,啟動對待測信號的計數(shù)。計數(shù)閘門由軟件延時程序?qū)崿F(xiàn),從計數(shù)閘門的最小值〔即測量頻率的高量程〕開場測量,計數(shù)閘門完畢時TR清0,停頓計數(shù)。計數(shù)存放器中的數(shù)值經(jīng)過數(shù)制轉(zhuǎn)換程序從十六進(jìn)制數(shù)轉(zhuǎn)換為十進(jìn)制數(shù)。判斷該數(shù)的最高位,假設(shè)該位不為0,滿足測量數(shù)據(jù)有效位數(shù)的要求,測量值和量程信息一起送到顯示模塊;假設(shè)該位為0,將計數(shù)閘門的寬度擴大10倍,重新對待測信號的計數(shù),直到滿足測量數(shù)據(jù)有效位數(shù)的要求。定時/計數(shù)器的工作被設(shè)置為定時器方式,定時/計數(shù)器的計數(shù)存放器清0,在判斷待測信號的上跳沿到來后,運行控制位TR置為1,以單片機工作周期為單位進(jìn)展計數(shù),直至信號的下跳沿到來,運行控制位TR清0,停頓計數(shù)。16位定時/計數(shù)器的最高計數(shù)值為65535,當(dāng)待測信號的頻率較低時,定時/計數(shù)器可以對被測信號直接計數(shù),當(dāng)被測信號的頻率較高時,先由硬件十分頻后再有定時/計數(shù)器對被測信號計數(shù),加大測量的精度和圍。4.2應(yīng)用軟件簡介此設(shè)計需要在Keil軟件平臺上完成程序的調(diào)試,在Proteus軟件平臺上完成仿真顯示。因此介紹如何使用Keil和Proteus進(jìn)展軟件的仿真。Keil簡介Keil軟件是目前最流行開發(fā)系列單片機的軟件,Keil提供了包括C編譯器、宏匯編、連接器、庫管理和一個功能強大的仿真調(diào)試器等在的完整開發(fā)方案,通過一個集成開發(fā)環(huán)境〔uVision〕將這些部份組合在一起。而Proteus與其它單片機仿真軟件不同的是,它不僅能仿真單片機CPU的工作情況,也能仿真單片機外圍電路或沒有單片機參與的其它電路的工作情況。因此在仿真和程序調(diào)試時,關(guān)心的不再是某些語句執(zhí)行時單片機存放器和存儲器容的改變,而是從工程的角度直接看程序運行和電路工作的過程和結(jié)果。對于這樣的仿真實驗,從某種意義上講,是彌補了實驗和工程應(yīng)用間脫節(jié)的矛盾和現(xiàn)象[16]。4.2.2protues簡介protues是Labcenter公司出品的電路分析、實物仿真系統(tǒng),而KEIL是目前世界上最好的51單片機匯編和C語言的集成開發(fā)環(huán)境。他支持匯編和C的混合編程,同時具備強大的軟件仿真和硬件仿真功能[17]。Protues能夠很方便的和KEIL、MatlabIDE等編譯模擬軟件結(jié)合。Proteus提供了大量的元件庫有RAM,ROM,鍵盤,馬達(dá),LED,LCD,AD/DA,局部SPI器件,局部IIC器件,它可以仿真單片機和周邊設(shè)備,可以仿真51系列、AVR,PIC等常用的MCU,與keil和MPLAB不同的是它還提供了周邊設(shè)備的仿真,只要給出電路圖就可以仿真。5系統(tǒng)仿真5.1系統(tǒng)總電路圖根據(jù)課程設(shè)計任務(wù)書的要求,本次課設(shè)設(shè)計的系統(tǒng)總電路圖如下列圖所示。圖5.1系統(tǒng)總電路圖5.2系統(tǒng)仿真結(jié)果系統(tǒng)仿真結(jié)果圖如下列圖所示,由圖中可以看出,LCD顯示的值為900Hz,LED顯示的值為886Hz,在誤差允許的圍,二者近似相等,符合課設(shè)任務(wù)書要求。圖5.2系統(tǒng)仿真結(jié)果圖6系統(tǒng)硬件調(diào)試6.1頻率計的測試如圖6.1為頻率計的測試實物拍攝圖。其中函數(shù)信號發(fā)生器輸出頻率為1000Hz、幅值為5V的方波信號時,數(shù)字頻率計測得的頻率為996Hz,在誤差允許的圍,二者相等,符合課設(shè)任務(wù)書要求。圖6.1頻率計測試的實物拍攝圖6.2低頻方波信號發(fā)生器的測試圖6.2低頻信號發(fā)生器測試的實物拍攝圖如圖6.2為低頻信號發(fā)生器測試的實物拍攝圖。其中低頻方波信號發(fā)生器輸出頻率的LED顯示值為400Hz,經(jīng)過示波器檢測得到幅值為4.88V,頻率為396.2Hz,在誤差允許的圍,二者相等,符合課設(shè)任務(wù)書要求。6.3低頻方波信號發(fā)生器、數(shù)字頻率計的綜合測試如圖6.3為低頻方波信號發(fā)生器檢測頻率計的實物拍攝圖。其中低頻方波信號發(fā)生器輸出頻率的LED顯示值為300Hz,經(jīng)過數(shù)字頻率計檢測得到頻率的LCD顯示值為297Hz,在誤差允許的圍,二者相等,符合課設(shè)任務(wù)書要求。圖6.3低頻方波信號發(fā)生器檢測頻率計的實物拍攝圖7心得體會本次設(shè)計的過程和結(jié)果都給了我很多感觸。初次拿到課程設(shè)計的題目時,只是對頻率有一定的理解,至于怎么設(shè)計,幾乎沒有什么想法。在同學(xué)的指導(dǎo)和講解下,對頻率計的介紹有了一定的了解。后來通過不斷的學(xué)習(xí)和查閱資料,終于清楚的知道了頻率計的根本情況和設(shè)計的方案有了一定的理解。通過對各種性能的比擬和所學(xué)知識能實現(xiàn)的狀況,對本次課程設(shè)計進(jìn)展了設(shè)計,最后進(jìn)展的是課設(shè)報告的撰寫。通過本次設(shè)計,讓我學(xué)會了從系統(tǒng)的高度來考慮設(shè)計的方方面面,對電路的設(shè)計和研究有了更深刻的體會;讓我了解到軟件的設(shè)計是建立在對硬件了解的根底上的,特別是對單片機的功能,引腳定義和部構(gòu)造要有較為詳細(xì)的了解,此外對電路板中所用到的各個芯片的引腳和功能,也要進(jìn)展了解;在編寫程序時,進(jìn)展模塊化設(shè)計,以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度進(jìn)展編程,防止出現(xiàn)低級錯誤,養(yǎng)成為程序添加注釋和說明的好習(xí)慣,以便自己的修改和閱讀者輕松的了解程序的各局部及整體的功能。參考文獻(xiàn)[1]華.單片機實用接口技術(shù)[M].航空航天大學(xué).2006.[2]鵬.王雪梅.單片機原理與應(yīng)用實例教程[M].海軍.2007.[3]赫建國等.單片機在電子電路設(shè)計中的應(yīng)用[M].清華大學(xué).2005.[4]康華光.電子技術(shù)根底〔模擬局部〕[M].高等教育.1998.[5]吳清平.單片機原理與應(yīng)用實例教程[M].海軍.2008.#include<reg51.h>#defineuintunsignedint#defineucharunsignedcharsignedlongcount=0;inti=0,x=0;sbitRS=P1^0;sbitRW=P1^1;sbitE=P2^5;sbitdula=P2^6;sbitwela=P2^7;unsignedintshu[]={0x30,0x31,0x32,0x33,0x34,0X35,0x36,0x37,0x38,0x39};//數(shù)字的ASCII碼放在數(shù)組中ucharcodetable[]="madebyLiHoumin" 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