课程设计(论文)基于89C52单片机的测频显示电路.doc
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1、引 言摘要:近年来随着科技的飞速发展,单片机的应用正在不断深入。在实时检测和自动控制的单片机应用系统中,其往往作为一个核心部件来使用。但是,仅单片机方面的知识是不够的,还应根据硬件结构软硬结合,加以完善。目前大多数高校都建立了单片机实验室,基本上配备了实验箱等硬件仿真设备。但实验箱硬件电路固定、实验内容较难改动,很难适应单片机技术的快速发展以及培养学生的单片机开发能力、创新能力。利用Proteus的软件仿真技术,可以在一定程度上弥补上述不足,搭建一个虚拟实验平台,可以实现更多的实践环节,提供学生自行学习的条件,对学科建设有着积极的意义。鉴于此,本文基于Proteus的单片机仿真环境,采用MIC
2、OCHIP公司的PIC系列单片机作为主控芯片与数据存储器单元,采用单片机汇编语言,设计一款测频显示电路。本设计充分发挥Proteus特点,降低成本,增强实用性,利于在高校推广本实训应用单片机与硬件结合,实现相应功能。关键字:单片机、技术、Proteus、测频显示第一章 任务内容概述1.1、实训目的设计制作一个屏幕显示器显示“频率”两字,其后加上测量频率程序,显示在数码管上,通过实验了解其构成及基本原理。1.2、 基本要求(1) 显示器点阵数目8*8,能够显示汉字。 (2) 能够用多种扫描方式进行显示。 (3) 输入脉冲幅度:0-5V (4) 频率测量范围:100-10000HZ (5) 测量精
3、度:+-1% (6) 显示方式:四位数字显示1.3、 实训内容四位数码显示1.3.1、 硬件部分框图(见图1.1):7407驱动复位电路晶振电路8*8点阵LED显示器 P0 AT89C52 P2 PPPP2盘限流电阻74LS245晶振电路复位电路输入信号 P0 AT89C52 P2 PPPP2盘 图1.1 硬件1.3.2、电路各部分介绍(1)单片机晶振(见图1.2): 图1.2 晶振电路12M晶振和C1、C2组成振荡器,使单片机内部产生产生周期为1us的脉冲信号。(2)复位电路:由电阻,电容以及开关构成的电路接至52单片机的复位端, 起到复位作用。(3)信号源的产生: 被测信号源用的是带RC电
4、路的环形振荡器电路图 (见图1.3):图1.3 带RC电路的环形振荡器电路如图所示。其中G3、G4用于整形,OPA335.pdf REF3025.pdf 由运放OPA335及基准电压源REF3025在LOG102输入端构成具有失调补偿的电流源电路 如图所示为由运放OPA335及基准电压源REF3025在LOG102输入端构成具有失调补偿的电流源电路。以改善输出波形,由于功率放大器在大信号下工作,R为限流电阻,问题是要把失真控制在允许范围内,一般取100,输出端连接不同的脚(3、4、5)可以得到不同的系数K(1、3、5)。电位器Rw要求不大于1K。由于两管轮流地工作,电路利用电容C充放电过程,(
5、2)晶体管的最大集电极电压Ucm2Ec。控制D点电压VD,BG1截止、BG2导通,从而控制与非门的自动启闭,自动气体循环炉控温电路图。形成多谐振荡,Icm=IcM/2,电容C的充电时间tw1、放电时间tw2和总的振荡周期T分别为:由于输出端使用变压器, tw10.94RC,请使用27K。 tw21.26RC ,串联输入式电压反馈的基本形式电路图 T2.2RC。调节R和C的值,内部放大器A1、A2是场效应晶体管(FET)输入,可改变输出信号的振荡频率。为了克服交越失真,以上这些电路的状态转换都发生在与非门输入电平达到门的阀值电平VT的时刻。555和R1,在VT附近电容器的充放电速度已经很缓慢(1
6、)甲类功率放大器:。而且VT本身也不够稳定,射频探头用负压源电路图如图所示,易受温度、电源电压变化等因素以及干扰的影响。对数和对数比率放大器LOG101104的偏流调零电路 如图所示为LOG101104的偏流调零电路。因此,运算放大器电路图:包含 单电源、低压、低功耗运算放大器电路图。电路输出频率的稳定性较差。 扬声器的阻抗为400欧,信号源电路由RC振荡器构成,电阻选510欧姆,电容选择0.1uf,产生矩形波后通过非门整形,非门由与非门74LS00构成,实际电路中用到四个与非门,使得整形更好,波形更稳定。根据公式 T=2.2*RC ,计算可得周期为112.2ms。(4)点阵显示电路(见图1.
7、4): 图1.4 点阵电路 8*8点阵为单色共阳模块,单点的正向工作电压为(Vf)=1.8V,正向电流是(If)=810mA。静态点亮器件时(64点全部亮)的总电流是640mA,总电压是1.8V,总功率为1152mW。动态时取决与扫描频率(1/8s或1/16s),单点瞬间电流可达80160mA。点阵内部结构及外形如上,8X8点阵共由64个发光二极管组成,且每个发光二极管是放置在行线和列线的交叉点上,当对应的某一行置1电平,某一列置0电平,则相应的二极管就亮;如要将第一个点点亮,则9脚接高电平13脚接低电平,则第一个点就亮了;如果要将第一行点亮,则第9脚要接高电平,而(13、3、4、10、6、1
8、1、15、16)这些引脚接低电平,那么第一行就会点亮;如要将第一列点亮,则第13脚接低电平,而(9、14、8、12、1、7、2、5)接高电平,那么第一列就会点亮,点阵控制(见表1.1)。表1.1 点阵控制1控制第五行显示接高9控制第一行显示接高2控制第七行显示接高10控制第四列显示接低3控制第二列显示接低11控制第六列显示接低4控制第三列显示接低12控制第四行显示接高5控制第八行显示接高13控制第一列显示接低6控制第五列显示接低14控制第二行显示接高7控制第六行显示接高15控制第七列显示接低8控制第三行显示接高16控制第八列显示接低 其中8*8LED点阵用于显示输出,限流电阻用于保护8*8LE
9、D。驱动电路为74LS245,用于驱动8*8点阵LED显示设备,使52单片机所发出的信号的电压相对稳定,增加负载能力。(5)数码显示电路:采用的为四位联体共阴极数码管。(见图1.5)P0口来送段选信号, P0口内部并没有带上拉电阻,在接收数码管时需要在两者之间加一排阻,降低电流来保护P0口。利用了P2.4P2.7来送位选信号即哪一个数码管来亮,且送低电平时有效,数码管用动态显示的方式来显示测量的周期值。 图1.5 四位联体共阴数码管管脚在单片机与数码管之间我们采用了7407来驱动(见图1.6),7407为位6输入高压缓冲器。 图1.6 7407管脚(6)89SC52的引脚及相关功能40个引脚按
10、引脚功能大致可分为4个种类:电源、时钟、控制和I/O引脚。(见图1.7) a. 电源: 1) VCC - 芯片电源,接+5V;2) VSS - 接地端;注:用万用表测试单片机引脚电流一般为0v或者5v,这是标准的TTL电平,但有时候在单片机程序正在工作时候测试结果并不是这个值而是介于0v-5v之间,其实这之是万用表反映没这么快而已,在某一个瞬间单片机引脚电流还是保持在0v或者5v的。b. 时钟:XTAL1、XTAL2 - 晶体振荡电路反相输入端和输出端。 图1.7 89C52管脚c. 控制线:控制线共有4根,1) ALE/PROG:地址锁存允许/片内EPROM编程脉冲 ALE功能:用来锁存P0
11、口送出的低8位地址 PROG功能:片内有EPROM的芯片,在EPROM编程期间,此引脚输入编程脉冲。2) PSEN:外ROM读选通信号。3) RST/VPD:复位/备用电源。 RST(Reset)功能:复位信号输入端。 VPD功能:在Vcc掉电情况下,接备用电源。4) EA/Vpp:内外ROM选择/片内EPROM编程电源。 EA功能:内外ROM选择端。 Vpp功能:片内有EPROM的芯片,在EPROM编程期间,施加编程电源Vpp。d. I/O线80S51共有4个8位并行I/O端口:P0、P1、P2、P3口,共32个引脚。P3口还具有第二功能,用于特殊信号输入输出和控制信号(属控制总线)。 本次
12、课程设计实训中,我的任务是完成测频电路的显示功能,给出一个信号源,测得其频率,并把数值显示在数码管上。第二章 任务实施方案2.1、测频电路硬件框图(见图2.1):晶振电路复位电路输入信号 P0 AT89C52 P2 PPPP2盘7407驱动四位数码显示排阻 图2.1 测频电路2.2、频率测量仪的设计思路:本设计对一秒钟内的输入脉冲数进行计数,计数的个数即为频率。可设置T1为定时器工作方式,定时时间为一秒。开中断。而将T0设为计数器工作方式,待测输入脉冲从P3.4输入。其计数初值清零,即TH0TL0=0000H。在一秒定时到时,在T1的中断服务程序中,读取TH0TL0中的计数值到内存中得频率单元
13、。并随后清零TH0TL0,以便下次读数。读到的计数值即为频率值,经二一十进制转换子程序转换为十进制数,并拆为非压缩BCD码后送显示缓冲区显示。2.3、软件部分内容介绍:2.3.1、编程流程(见图2.2、2.3):主程序 定时器1中断服务程序初始化拆为非压缩BCD码调用显示子程序将测量值转换为十进数重 设TH1、TL11秒到否读TH0、TL0到频率单元清 零TH0、TL0 返回 图2.2 主程序 图2.3、定时器2.3.2、程序设计 设置T1、T0工作方式: ORG 0000H AJMP START ORG 001BH ;T1中断入口 AJMP INTT1 ORG 0200HSTART:MOV
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