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文档简介

1、 /261902十护t贵州大学基于单片机的简易数字频率计设计报告课程设计名称:近代电子学实验设计项目名称:简易数字频率计设计专业班级:电子信息科学与技术08级1班设计题目简易数字频率计的设计参与成员设计一个自动量程数字频率计,其要求如下:显示位数:6位,最大显示数999999。设计要求自动量程要求:计数器大于999999时(溢出)量程自动升高一档,输入被测电压:1Hz-1MHz方波或正弦波,幅度为10mv-3v(有效值)。测量原理:原理图如如图1-1所示计过程放大整形数据选择器I待测信号|数玛管锁存器单屮片J机ATS9C52J图1简易频率计原理图+J频率测量的硬件电路如图所示,其主要由以下几部

2、分组成:分频频率测量部分:本设计方案的控制电路、单片机控制部分、计数与显示电路。单片机控制部分主要完成测量过程的控制、测量结果的处理和显示。单片机选用AT89C52,其中P3.1(T1)用于输入待测信号,一次计数完成后,单片机对计数值进行运算处理,并送往8位锁存器74LS273。AT89C52P0口用于和74LS273相连,LED数码管显示与锁存器端口电平相对应的数字。如图1-1所示,待测频率信号经放大、整形后输入到单片机AT89C52的T1引脚(AT89C52T1的内部集成了二个16位定时/计数器T0和T1,当对外部脉冲进行计数时,外部脉冲接T0/T1)。但是,对于工作在12MHz晶振下的A

3、T89C52来说,能识别的最高频率为机器周期的1/2,也就是晶振的1/24,因此,当待测频率高于500K时,需要对待测频率进行分频。分频的常用方法是利用计数器,本方案中用了两片十进制计数器74LS90进行10分频和100分频。被测频率的数据经AT89C52的输出口送到LCD显示器或数码显示管显示,当需要显示复杂图形或字符时应选择LCD显示器(本设计方案中对用数码管显示和用LCD显示器显示都进行了设计),数据显示方面,对于数码管而言,可用动态扫描和锁存输出,为了保证数据显示时的稳定性,本方案中的数码管显示部分采用了锁存输出的方式。对于LCD显示器而言,则需要靠编程实现。在量程精度和附加功能方面的

4、设计,本方案采用了6个7段数码管显示数据,测量范围为1Hz-10MHz,共分为三档。第一档测量范围为1Hz-100KHz第二档测量范围为100KHz-1MHz第三档测量范围为1MHz-10MHz刷新时间为1S。脉宽测量部分:利用定时器的方式寄存器TMOD的D7位(GATE)的特殊功能,当GATE为低电平时,只要TCON中的TR0/TR1为1,计数器就开始计数,当GATE为高电平时,计数器TO、T1计数运行控制位TRO、TR1为高仍不能计数,还需要INTO/INT1上的电平为高才能使计数器工作,由此可知,当GATE=1和TR0/TR1=1时,计数器是否计数取决于INTO/INT1引脚的信号,IN

5、TO/INT1由0变1时开始计数,由1变0时停止计数,这样就可以用来测量INTO/INT1端出现的脉冲宽度。原理图分解为如下几部分1.放大整形电路如图1-2所示图1-2放大整形电路其中,放大部分由集成运算放大器构成的反向比例运算电路实现,放大倍数Au=R4/R3=10,当然,这可以通过调整电阻R3*fij.R2丟:TE:C2.分频电路如图1-3所示AJ和R4的值来满足实际需要。整形部分仅由一个与门构成,与门的一端接高电平,另一端接输入信号,当输入信号的幅值高于与门的阈值电压时,在与门的输出端将会得到高电平。反之,输出低电平,从而实现了波形变换。下图为放大整形的仿真截图:输入正弦波的幅值为200

6、mV,频率为10kHz,从上到下依次为原信号、放大后信号、整形后的信号:DigitalOscilloscope!niiiielCPMclonPO9ISAC=JDCDCGNRlAjlIqOie-ShoLCuracrB-5VChannelBChimiielD2mVSouroeBCDUliflFDsjDnPom:IUIGNDPosulDnOFFSayrceBClullinput*J2U.皿0099RRRRCKACKB0123QQQQ12U474L0.:rm0123QQQQ1211亠丄-2_丄1X01X11X21X32X02X12X22X3iyoutput142AB1E2E74|_O:5;hP1.0M

7、_E30.mg图1-3分频电路分频电路是由两片74LS90、和一片74LS153实现的,单片机AT89C52初始时从P1.0和P1.1输出P1.1=0,P1.0=0,此时将从74LS153的output端输出未经分频的信号,当AT89C52检测到脉冲频率高于100KHZ时,置P1.1=0,P1.0=1,此时将从74LS153的output端输出经十分频的信号,当AT89C52检测到脉冲频率高于IMKHz时,P1.1=1,置P1.0=0,此时将从74LS153的output端输出经一百分频的信号,从而实现了对更大频率范围的测量。下图为分频电路的仿真截图:输入信号为100Hz,从上到下依次为原信号

8、、10分频后的信号、100分频后的信号。位,然后分时送往数据总线P0口,再由P2口发出的锁存信号依次将其锁存,最后由数码管把各锁存的数字对应显示出来,小数点的变换是通过AT89C52的P1.2、P1.3、P1.4来控制的,其原理与分频电路的控制相似,故不再赘述。简易频率计的整体电路图如图1-5所示-1-I甘胡in!h!Uh!4aHi!lkUfreq厂pwideEJ.&SZ3SLFB他43M.rao.grvrt-口i仏-uT?寺图1-2简易频率计电路图频率测量部分:AT89C52单片机上电后,工作于等待状态当检测到频率测量按键(freq)按下时,开始进行测量,即转到频率测量的程序去执行,用AT8

9、9C52的定时/计数器T0进行定时,每次定时时间为10ms,每定时10ms,单片机响一次应中断,当中断计数满100次,也就是定时满1s时,单片机对所计得的数进行加工并送往锁存器锁存,再由数码管读锁存器,将所测频率显示出来,此后,等待下一次数据送来时进行刷新,当检测到待测频率太高而无法显示时,将从单片机的P1.0和P1.1口输出两个控制信号,两个控制信号连接到74LS153(双四选一数据选择器)的选择端A和B,通过控制P1.0和P1.1来实现对待测频率的分频。脉宽测量部分:当检测到脉宽测量按键(pwide)按下时,转到脉宽测量程序去执行,同样利用单片机的定时/计数器进行测量,当检测到INTO引脚

10、为高电平时,定时器开始计数(定时器可以看作是对机器周期的计数,当晶振为12MHz时,定时器每接收一个脉冲的时间为1us),当检测到下降沿时,单片机响应中断,计数停止,AT89C52对所计得的数进行加工并送往锁存器锁存,再由数码管读锁存器,将所测脉宽显示出来。程序部分:程序部分的设计主要是为了和硬件电路相结合,正确地实现更高精度测量。整个系统软件的设计采用了自顶向下的模块化的结构方式,将各个功能分成独立模块,由系统的程序统一管理执行。它主要完成各种功能,如测量、数据运算、显示等。如图1-2所示为频率测量主程序的粗略流程图。开始等待频率测量脉宽测量锁存显示图1-3频率测量主程序的流程图部分测量结果

11、如下图所示测频部分:1.被测正弦信号频率为1Hz,幅值为200mV时:壘SineGe-neratcrProperties孕励源窑称:|5樹熾型DC4正眩O脉冲?另段绒型脈冲?文件?音频?指数个单频FMFasuHDIOffset(Volts):AmplitudeP/olts);4幅度;輕值;TU.J冷网Fil-.-tf-CiFl:沁gGiTM-.TtfJjTH.出P_i皿IBFairMFrrFJSdiJPJMiat-ij-ffj-H姬远f-i.iitj-tiF-i.itraF-iJ-FJjnrriiP-iTp-j.wrRd-aiF!SRm|FIEiL皿-It:T-显然,此时由于所测频率过小,没有

12、显示出误差。2.被测方波信号频率为123Hz时:SineGeneratorPropertiesR30OffsetVolts:檯拟类型DC冷正眩C分段线型脉冲0文件fiFlF-JJfTfFPiJP1TPPJ.-iTtPJifflhiPl.TPJjrtWTTPJ.TfTTT5.被测信号频率为2567.89KHZ时:.-CCIiTd-LiH-iMirFt-.itf-bl:rTd-LJ-HJM1Ft-.atf-ClRTFt-T|T血MrarPZIMi1n.rP打rrFvjM-iJF7*ipjj*倍PiATiF-JJAHiPJ.iPMFiJ-FjjnFF-|JFlOnTPipPJiTfrFiJ.HTip

13、gF-JMHTTFl.TFJTfnrTB:freq尸pwide|LjIjJ-TO:T-.CH-Lkb01CJ-CflF!gF!啊此时,测量结果中显示了误差,偏离值为12567890-256783l=7Hz,误差为(7/2567890)*100%=0.00000273%。可见,该频率计对于低频率的测量是比较准确的。5.被测信号频率为8234.56KHZ时:扁辑元件3adaaiaEiSsSss-iife-百E白日B百自百百m白日HP自RaadaaudEBadaatiaEid5兰u-ciofesaSifeaadaatiaEidEFJ.-lTd-令K-WFFFFPFF-尽剂ncFvX-MFi-M-16

14、FiJri-lIP扣UF-yj-nF加MPJ.iiKdjs11工妙齐RihrrRlh4IraR)XHliF-e-.id:-H-vf-tuJTrikJgg1丫i:-编轻元件元件卷者回:元件值團;Clock.Fec|uencsi:InitialState:OtherProperties:1隐藏:确定(QI隐藏:1取消10Hz|ShowAll|Low匸HideAll8533&S8&K1U-Saddd58583388&百白白日前吐S;85833886百白白日3百百百d585833886百曲日3百百百d5:-Tl!-LlPMM6KiMizTd-L?PI5SHJMJHQTFt-JM-Ob-HEPTF-J-

15、XMF-l.lFJ-M-I6F3fFFJ-Jri-iid-LF昭PJ-M-lJPJ-M-I-PlT?Pi.ifiF-J.iraFlJ-PJJtfTTPlJPmPliPrffTFFJiTd-PIMiPMf-jxAITFl.Tpj.TinrjCSl|F!由斗RAi|RAJIT蹙PulseGeneratorPrcipertie&InitialLowVoltage:邈励源容称:-H-型M线FHH匚弦冲段件频数频测DC正脉分文音指单Eaoc4-u4dcPulsedHighVoltage:开始眇:上升时间耿:EEEEEEEE囹下隆时间融:onCKRQ1Q2PH1jRg叹1)RSG)Q3编辑亓件I?IipI

16、元件羞考回:隐藏:r确走(Q|元件值團:隐藏:r取消口ClockFrequency;200Hz|ShowAllInitialState:Lo.-v|HideAllOtherProperties:B石白日占P自百ii白合日a百百E?密吕白白日占P呂百E自S3日右百目百話8683&8S&86553S8&!583&88&SoSsaseb8683885Nu.8583388&百占咅日HP呂百BeFWlAP-J-Jri-lIFt-14-DtFf-.ll!4jlFpnPZSJFW3Ff-J!4jFf-jM-btFfTBiiiT:J*!:djP-J.iiTdjPJiTdPJTiFJjWflTTPJ.TiTTr

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18、口.看RD*pns.h.hpn.GAMPQ.7/AD7pnrycpzz.h-dPE:apzaH.nh.LEPZ.AG0pzs.h-dPZ.Sh.I*PZ.TAtSpmPlU-RjO)p1.1P3.imP12曲NWIHP13PlWTTP1.+Pl.+iTLIP1SpismP1.6P3.GTnirP1.7p.TiTO-4.输入10KHz的方波时:LCD2u.m占l=TB;R-J?Kh口口CKBQ1PIMDRgR冲R卑Q2Q3CKA口口CKBQ1PIM1)RgRMH卑Q2Q3频率较大的话,误差也会增大。现在的频率计朝着高精度,微型化,多功能方向发展。简单的单片机和数字电路已经不能适应这种变化,现代化频率计设计更多的采用精度较高,运算较快的FPGA类芯片,这就要求频率计设计者们要创新思维、与时俱进。本次设计我们也初步学习了单片机的基础知识和基

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