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51數字頻率計

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樓主
ID:323269 發表于 2018-5-6 14:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1緒論
1.1研究背景及主要研究意義
伴隨著時代的發展,科學技術與此同時也進入了高速發展時代。數字頻率計在現代工業生產活動與科研領域都扮演著極其重要的角色。在數字電子技術中,頻率是最基本的測量參數之一,并且與許多參量的測量方案、測量結果都有十分密切的關系,所以頻率的測量方式就表現的很重要。測量頻率的方法有很多種,其中電子計數器測量頻率具有準確度高、使用方便,以及測量過程中的自動化與智能化,是頻率測量的常見手段之一。計數器測頻有兩種方法:一是直接測頻法,即在定閘門時間內測量被測信號的脈沖個數:二是間接測頻法,如周期測頻法。直接測頻法針對于高頻信號的頻率測量,問接測頻法應對于低頻信號的頻率測量。20世紀50年代初期,科學家對儀器儀表的研究取得重大突破,數字技術的問世讓許多儀器得到重要發展,它把模擬儀器的精度、分辨力與測量速度提高了幾個量級,為實現測試自動化打下了良好的基點。20世紀60年代中期計算機的引入,使得測量儀器的功能發生了質的變化,個別參數的測量轉變成測量整個系統的待征參數,從單純的接收、顯示發展為控制、分析、處理、運算與顯示輸出,從用單個儀器進行測量轉變成用測量系統進行測量。20世紀70 年代,計算機技術在儀器儀表中的進一步發展,使電子儀器在傳統的時域與頻域之外,又在其他領域大展拳腳。80 年代,由于微型處理器的發展,儀器也開始加入微處理器,儀器前面i板開始朝鍵盤化方向發展。測試時,可用豐富的BASIC 語言程序來高速列試。不同于傳統獨立儀器模式的個人儀器已經得到了發展。90 年代,儀器儀表與測量科學取得重大的突破性進展。這個進展的主要標志是儀器儀表智能化程度的提高。由于傳統的頻率計主要是以利用邏輯電路和時序電路設計構成的,在生產實踐應用方面和科學研究方面有運行速度慢和測量范圍較窄兩個明顯的不足。利用單片機設計的頻率計有著體積更小,運算速度更快,測量范圍更寬和制作成本更低等優點。原來需要用硬件才能實現的功能現在僅僅依靠軟件編程就能實現,而且調用不同的軟件編程代碼能夠實現不同的功能,從而大大降低了制作成本。
1.2國內外發展現狀
國際上EDA技術的發展改變了傳統的電子設計方法,同時也帶動了數字頻率計技術的發展。EDA技術被廣泛應用于大型FPGA和其他可編程邏輯設備、電子設計和軟件編程。美國Luskin A M實現了利用一種脈動式泵流量和頻率來用于血液和肺通氣的人工循環裝置。參數的測量是基于周期-頻率的逆變換和泵函數周期內的沖程體積數字信息,該測量裝置是在數字積分技術的基礎上實現的,并提供了參數的視覺控制和所需的精度。在國內,有很多學者和科研人員也在研究數字頻率計技術。我國目前的數字頻率計技術處于世界前列,例如西安電子科技大學白麗娜等提出一種基于直接數字式頻率合成(DDS)的高分辨率頻率計的設計方法,并以簡單的電路完成對頻率信號的高分辨率測量。吉林大學凌振寶等成功設計了以EPM240MSP430的等精度頻率計,它包括恒溫晶振、等精度計數單元和頻率計算顯示單元,實現了國內關于測量精度技術的極大發展。由于大規模和超大規模數字集成電路技術、數據通信技術與單片機技術的結合,數字頻率計發展進入了智能化和微型化的新階段,其功能進一步擴大,除了測量頻率、頻率比、周期、時間、相位、相位差等基本功能外,還具有自檢、自校、自診斷、數理統計、計算方均根值、數據存儲和數據通信等功能。現在的數字頻率計一般都使用FPGAVHDL,單片機等一系列基于各種軟硬件或大規模集成電路制作成的數字頻率測頻計,在大量的產品開發、研制和電子儀表生產與試驗工作中多是需要自行設計測頻與計數電路的組件單元,不必購置貴重的專用測頻計數儀器。1.3研究現狀單片機技術的誕生已有幾十年的歷史,在這幾十年中,科學技術發生了令人瞠目結舌的變化,人們對于智能化測量技術的需求越來越大。綜合國內外研究現狀,基于單片機的數字多用表測量技術備受著許多學者的關注。伴隨著科學技術日異月新的發展,為了能夠實現測量技術更加的智能化,測量精度更加高,抗干擾能力更強,識別效果更好,生產成本更低等要求,國內外科研所的科研人員和高校的學者對此作了大量的努力和探索。采用單片機為系統控制核心的數字頻率計。這種數字頻率計具有非常明顯的優勢:體積小,所用芯片少,精度高,測量范圍廣,易于擴展功能,智能化、自動化強度高,便于控制。因此采用單片機技術設計數字器件已逐漸成為主流。
1.4本文的內容與結構安排:
第一章簡單敘述數字頻率計的歷史研究背景和當下的研究意義,以及數字頻率計在國內外的發展和研究現狀。
第二章簡單介紹了AT89C51單片機、LED數碼管和系統的整體設計方案與原理。
第三章硬件電路分成波形放大電路、整形電路和多數據選擇電路三個模塊依次描述硬件電路。
第四章介紹軟件設計原理和流程。
第五章對本文的設計用protues進行仿真與調試
第六章對本設計進行總結以及對數字頻率計將來發展趨勢的展望。
2系統的設計理念
數字頻率計是一種十分特殊的軟件與硬件結合的測量工具,本設計利用AT89C51單片機、LED數碼管和C語言程序搭建了一個智能化、數字化測量系統。硬件部分主要是AT89C51芯片為核心搭建硬件電路;軟件部分以C語言程序為核心,實現對整個測量電路的控制與測量,既大大簡化了整個系統的結構、節省了開發成本,又提高了測量精度并實現了相應的物理量的測量功能。
2.1系統的框圖                              
待測信號首先經過電路被放大,放大后的信號經過整形變換,而后輸入單片機,經過運算后在數碼管上顯示出所測頻率的大小。
2.2單片機簡介
2.2.1  AT89C51的外圍部件及其特性
下面是對AT89C51單片機外圍部件及其特性的簡述。
(1)8031CPU與MCS-51相互兼容
(2)具有4K字節大小的可編程FLASH存儲器
(3)全靜態工作的頻率范圍:0Hz-24KHz
(4)三級的程序存儲器的保密鎖定
(5)內部RAM是8位的128kb
(6)一個可以編程的全雙工串行口
(7)兩個16位定時器,兩個16位計數器
(8)五個中斷源和兩個優先級嵌套中斷結構
(9)片內振蕩器和片內時鐘電路
(10)32條可以編程的輸入/輸出口線
(11)一個片內振蕩器及時鐘電路
2.2.2引腳與其功能
單片機的40個引腳大致可分為4類:電源、時鐘、控制和I/O引腳。VCC - 芯片電源,接+5V; GND - 接地端;引腳XTAL1常被當作片內振蕩電路輸入端來使用;引腳XTAL2常被當作片內振蕩電路輸出端來使用;引腳RST/VPP常被當作復位引腳端使用,若想引發單片機復位,則必須滿足該復位引腳上出現兩個機器周期的高電平,否則無法引發單片機復位;引腳ALE/PROG常被當作為地址鎖存允許信號端使用,用來鎖存地址允許信號;引腳EA/VPP[12]常被當作程序存儲器的內部和外部選通端口使用,當需要從外部程序存儲器讀取指令時,該引腳必須接低電平才有效,當需要從內部的程序存儲器讀取指令時,此引腳必須接高電平才有效;引腳P0.0~P0.7是八位雙向的輸入輸出端口;引腳P1.0~P1.7是八位準雙向并行輸入輸出端口;引腳P2.0~P2.7是八位準雙向輸入輸出端口;引腳P3.0~P3.7也是八位準雙向并行輸入輸出端口,更重要的是含有第二功能;引腳RXD,即P3.0是串行通信的輸入端口;引腳TXD,即P3.1是串行通信的輸出端口;引腳INT0,即P3.2是外部中斷0輸入端口,接低電平時才會有效;引腳INT1,即P3.3是外部中斷1輸入端口,也是接低電平時才會有效;引腳T0,即P3.4是計數器0外部事件計數輸入端口;引腳T1,即P3.5是計數器1外部事件計數輸入端口;引腳WR,即P3.6是外部隨機存儲器寫選通端口。
2.3  LCD1602簡介
LCD1602是一種很常見且應用十分廣泛的顯示器件,可以顯示32個字符,芯片在4.5V~5.5V電壓之間正常工作,工作電流為2.0mA。外部端口如圖2-5所示。
圖2-5  LCD外部端口
下面是對LCD1602各端口的描述。
(1)VSS:電源信號
(2)VDD:電源正極
(3)VEE:液晶顯示偏壓信號
(4)RS:數據/命令選擇端(H/L)
(5)RW:讀寫選擇端(H/L)
(6)E:使能信號端
(7)D0~D7:數據I/O口
在本設計中,數字/命令選擇端與單片機的P2.0端相連,使能端E與單片機的P2.2端口相連,D0~D7端口依次與單片機的P0.0~P0.7端口相連,用于實現對經單片機處理后的測量數據的顯示,為了防止操作不當損壞顯示屏,還需要將其與一排阻相連,以確保測量安全。LCD1602連接電路如圖2-6所示。
圖2-6 LCD連接電路
3硬件電路
本文設計的核心部分是AT89C51單片機,時鐘電路掌控著單片機的工作狀態,頻率測量電路將采集到的模擬信號發送給數模轉換器進行相應的轉換。然后發送給單片機進行一系列處理,最后傳送給LCD模塊實現相應物理量的顯示。
3.1放大電路

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沙發
ID:318313 發表于 2018-5-11 13:52 | 只看該作者
下面怎么沒有了
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板凳
ID:327045 發表于 2018-5-11 15:14 | 只看該作者
下面呢????????????
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