课程设计:基于单片机控制的数字频率计设计说明书.doc
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1、单片机原理与应用技术课程设计报告题目:基于单片机控制的数字频率计专业班级:应用电子技术教育061班 姓名: 时 间:2009.11.292009.12.18 指导教师: 2009年12月18日数字频率计设计任务书1设计目的与要求设计出一个基于51单片机的数字频率计。准确地理解有关要求,独立完成系统设计,要求所设计的电路具有以下功能:(1)频率检测范围:1Hz-1MHz。(2)输入三角波 、正弦波 、矩形波, 要求输入0.5mV。(3)以十进制数显示在LED上,频率精确到1Hz。2设计内容 (1)画出电路原理图,正确使用逻辑关系;(2)确定元器件及元件参数;(3)进行电路模拟仿真;(4)SCH文
2、件生成与打印输出;(5)PCB文件生成与打印输出;(6)制作完整实物电路并进行实际调试和仿真;3编写设计报告写出设计的全过程,附上有关资料和图纸,有心得体会。4答辩 在规定时间内,完成叙述并回答问题。目录1. 引言 12. 数字频率计方案设计1 2.1 测量频率的方案分析1 2.2 本次设计采用的方案23. 设计原理分析(硬件部分)2 3.1 信号放大整形电路3 3.2 分频电路3 3.3 四选一电路3 3.4 51单片机部分4 3.5 显示电路44. 系统程序设计(软件部分)5 4.1 测频软件实现原理5 4.2 软件流程图5 4.3 系统的仿真和调试6 4.4 系统的改善65. 总结与体会
3、6参考文献7附录一:系统整体电路图8附录二:电路PCB图9附录三:系统整体程序10题目 数字频率计班级 应教061 姓名 摘 要:随着电子信息产业的不断发展,信号频率的测量在科技研究和实际应用中的作用日益重要。传统的频率计通常是用很多的逻辑电路和时序电路来实现的,这种电路一般运行缓慢,而且测量频率的范围比较小。考虑到上述问题,本论文设计一个基于单片机技术的数字频率计。首先,我们把待测信号经过放大整形;然后把信号送入单片机的定时计数器里进行计数,获得频率值;最后把测得的频率数值送入显示电路里进行显示。本文从频率计的原理出发,介绍了基于单片机的数字频率计的设计方案,选择了实现系统得各种电路元器件,
4、并对硬件电路进行了仿真。关键词:单片机,频率计,测量1. 引言随着电子信息产业的发展,信号作为其最基础的元素,其频率的测量在科技研究和实际应用中的作用日益重要,而且需要测频的范围也越来越宽。传统的频率计通常采用组合电路和时序电路等大量的硬件电路构成,产品不但体积较大,运行速度慢,而且测量范围低,精度低。因此,随着对频率测量的要求的提高,传统的测频的方法在实际应用中已不能满足要求。因此我们需要寻找一种新的测频的方法。随着单片机技术的发展和成熟,用单片机来做为一个电路系统的控制电路逐渐显示出其无与伦比的优越性。因此本论文采用单片机来做为电路的控制系统,设计一个能测量高频率的数字频率计。用单片机来做
5、控制电路的数字频率计测量频率精度高,测量频率的范围得到很大的提高。2. 数字频率计设计方案2.1 测量频率的方案分析测频方法主要有以下几种:脉冲数定时测频法(M法)、脉冲周期测频法(T法)、脉冲数倍频测频法(AM法)、脉冲数分频测频法(AT法)、脉冲平均周期测频法(M/T法)、多周期同步测频法。下面是几种方案的具体方法介绍。脉冲数定时测频法(M法):此法是记录在确定时间Tc内待测信号的脉冲个数Mx,则待测频率为: Fx=Mx/Tc 脉冲周期测频法(T法):此法是在待测信号的一个周期Tx内,记录标准频率信号变化次数Mo。这种方法测出的频率是: Fx=Mo/Tx 脉冲数倍频测频法(AM法):此法是
6、为克服M法在低频测量时精度不高的缺陷发展起来的。通过A倍频,把待测信号频率放大A倍,以提高测量精度。其待测频率为: Fx=Mx/ATo 脉冲数分频测频法(AT法):此法是为了提高T法高频测量时的精度形成的。由于T法测量时要求待测信号的周期不能太短,所以可通过A分频使待测信号的周期扩大A倍,所测频率为: Fx=AMo/Tx 脉冲平均周期测频法(M/T法):此法是在闸门时间Tc内,同时用两个计数器分别记录待测信号的脉冲数Mx和标准信号的脉冲数Mo。若标准信号的频率为Fo,则待测信号频率为: Fx=FoMx/Mo 2.2 本次设计采用的方案根据频率的定义,频率是单位时间内信号波的个数,因此采用上述各
7、种方案都能实现频率的测量。但是本次设计的是一个用单片机做为电路控制系统的数字式频率计,采用脉冲定时测频法,则在低频率的测量时误差会大一些。本次设计由于个人水平有限,因此,本次设计根据需要,采用脉冲定时测频法。3. 设计原理分析(硬件部分)为了得到一个高性能的数字频率计,本次设计采用单片机来做为数字频率计的核心控制电路,辅之于少数的外部控制电路。因此本此设计的系统包括信号放大整形电路、分频电路、单片机AT89C51和显示电路等。本系统让被测信号经过放大整形后,进入单片机开始计数,利用单片机内部定时计数器定时,在把所记得的数经过相关处理后送到显示电路中显示。其系统框图如图3.1所示。图3.1数字频
8、率计总体方框图由上面的内容可看到,本次设计的基于单片机的数字式频率计包括波形整形电路、分频电路、多路数据选择器、单片机和显示电路等几个模块。所以本次设计的数字式频率计的电路由以下几块构成:由施密特触发器构成的波形整形放大电路、由74LS90构成的分频电路、由74LS153四选一电路构成的四选一电路、AT89C51单片机以及由74LS138译码电路、三极管上拉电路和八段数码显示电路构成的数码显示电路构。3.1 信号放大整形电路因为在单片机计数中只能对脉冲波进行计数,而实际中需要测量频率的信号是多种多样的,有脉冲波、还有可能有正弦波、三角波等,所以需要一个电路。把待测信号转化为可以进行计数的脉冲波
9、。 该部分由LM358和一级高频信号放大电路以及由74LS00连接成的施密特触发器组成。其电路如下图所示。图3.2信号预处理电路3.2 分频电路本次设计采用的是脉冲定时测频法,由于考虑到单片机的定时计数器得计数能力有限,无法对过高频进行测量,所以我们对待测信号进行了分频,这样能提高测量频率的范围,还能相应的提高频率测量的精度。所以我们需要把待测信号进行分频。在本次设计中,因为我们要进行的是十分频、一百分频,所以我们选用74LS90电路,经过正确的连接后就可以进行十分频,进行二次十分频就可以得到分频一百次的信号。信号经过分频电路74LS90,其频率将减小到原信号的十分之一和百分之一。其组成电路如
10、下图所示。图3.3由74LS90组成的分频电路3.3 四选一电路本次设计需要用到一个四选一电路,用来选择输入单片机进行计数的待测信号。数据选择器有多个输入,一个输出。其功能类似于单刀多掷开关,故又称为多路开关(MUX)。在控制端的作用下可从多路并行数据中选择一路送输出端。 74LS153是双四选一数据选择器,其中有两个四选一数据选择器,它们各有四个数据输入端:1 C 3、1 C 2、1 C 1、1 C 0和2 C 3、2 C 2、2 C 1、2 C 0。一个输出端1Y、2Y和一个控制许可端G。系统控制端G为低电平有效。当控制许可端G=1时,传输通道被封锁,芯片被禁止,Y=0,输入的数据不能传送
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