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基于單片機(jī)ip核的等精度頻率計設(shè)計(文件)

2025-07-30 21:45 上一頁面

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【正文】 的數(shù)據(jù)口 char data Test1[]={ }。 while(ust)。 大學(xué)本科生畢業(yè)設(shè)計(論文) 27 DelayUs(250)。 RW=0。 E=0。 RW=0。 E=0。 else p=pos+0x80。 l=line4。 } void InitLcd() { WriteCommand(0x38)。 WriteCommand(0x01)。 DelayMs(2)。 InitLcd()。 ShowString(1,TimeNum)。 cl=1。 大學(xué)本科生畢業(yè)設(shè)計(論文) 30 sel2=0。 sel2=0。 b=b+d。 b=8。 sel0=0。 sel1=1。 sel1=1。 sel2=1。 t=t+d。 t=8。 39。 39。 39。039。039。039。039。Z39。 ShowString(0,Test1)。 if(k4==0) { spul=0。 _nop_()。 sel2=0。 sel2=0。 n1=n1+d。 n1=8。 sel0=0。 clr=1。 clr=0。 sel2=0。 sel2=0。 n2=n2+d。 n2=8。 sel0=0。 TimeNum[0]=39。 TimeNum[2]=39。 TimeNum[4]=39。 TimeNum[6]=s%10+39。 TimeNum[8]=39。 TimeNum[10]=39。 TimeNum[12]=39。 TimeNum[14]=39。 InitLcd()。 ShowString(1,TimeNum)。 大學(xué)本科生畢業(yè)設(shè)計(論文) 35 sprintf(Test1,DUTY: )。 TimeNum[15]=39。 TimeNum[13]=39。 TimeNum[11]=39。 TimeNum[9]=39。 TimeNum[7]=39。 TimeNum[5]=s/10+39。 TimeNum[3]=39。 TimeNum[1]=39。 n2=n2+d。 sel2=0。 sel1=0。 sel0=0。 sel0=1。 cl=1。 _nop_()。 n1=n1+d。 sel2=0。 sel1=0。 sel0=0。 sel0=1。 clr=0。 clr=1。 } if(k4==0)。 大學(xué)本科生畢業(yè)設(shè)計(論文) 32 DelayMs(15)。H39。039。039。039。039。 39。 39。 s=(40000000/b)*t。 sel1=0。 sel0=1。 t=8。 t=d。 b=b+d。 sel2=0。 sel1=0。 sel0=0。 sel0=1。 cl=0。 //按鍵 K3 按下,測量頻率 DelayMs(5)。 //初始化界面顯示 ShowString(0,Test1)。 DelayMs(2)。 大學(xué)本科生畢業(yè)設(shè)計(論文) 29 clr=1。 WriteCommand(0x06)。i16。 WriteData (c)。 } void ShowChar(unsigned char pos,unsigned char c) 大學(xué)本科生畢業(yè)設(shè)計(論文) 28 { unsigned char p。 E=1。 E=0。 E=1。 E=0。 DelayUs(250)。 void DelayUs(unsigned int us) { unsigned int ust。 sbit RW = P3^1。 sbit eend=P0^3。 sbit sel2=P0^6。 end behav。139。139。139。139。 elsif clk339。 dd3:process(clk3,clr) begin if clr=39。 then q2=39。039。 end process。139。 then q1=39。 ss=q2amp。 ma=(tclk and cl)or not(tclk or cl)。139。 then ena=39。 end if 。 then if ena=39。)。 tf:process(tclk,clr,ena) begin if clr=39。 then bzq=bzq+1。event and bclk=39。 then bzq=(others=39。 begin start=ena。 signal ena:std_logic。 data:out std_logic_vector(7 downto 0))。 spul:in std_logic。 entity etester is port(bclk:in std_logic。物理學(xué)院全體電子教研組的老師都為我們?nèi)嗤瑢W(xué)的畢業(yè)設(shè)計付出了辛勤的勞動。用 VHDL 語言設(shè)計采集頻率的部分,將測頻結(jié)果送到 8051 單片機(jī) IP 核中處理, 8051 單片機(jī)軟核再驅(qū)動液晶顯示測頻和占空比數(shù)據(jù)。 圖 313 總體框圖 大學(xué)本科生畢業(yè)設(shè)計(論文) 17 第四章 程序調(diào)試 等精度頻率計程序 把等精度頻率計模塊與單片機(jī)系統(tǒng)正確確連接,鎖定好引腳,特別注意不用的單片機(jī) I/O 口要接地。要顯示字符時要先輸入顯示字符地址,也就是告訴模塊在哪里顯示字符,表 31 是 HS1624 的內(nèi)部顯示地址。 E端為使能端,當(dāng) E端由高電平跳變成低電平時,液晶模塊執(zhí)行命令。 V0為液晶顯示器對比度調(diào)整端,接正電源時對比度最弱,接地電源時對比度最高,對比度過高時會產(chǎn)生“陰影”,使用時可以通過一個 10K 的電位器調(diào)整對比度。 液晶顯示 液晶顯示器以其微功耗、體積小、顯示內(nèi)容豐富、超薄輕巧的諸多優(yōu)點,在袖珍式儀表和低功耗應(yīng)用系統(tǒng) 中得到越來越廣泛的應(yīng)用。 大學(xué)本科生畢業(yè)設(shè)計(論文) 14 圖 310 占空比仿真波形 單片機(jī)的功能 數(shù)據(jù)傳輸與計算 首先用 VHDL 語言編寫一個八選一數(shù)據(jù)選擇器,其封裝模塊如圖 38 所示,其主要功能是由 P0 口的 3 根輸出信號控制,將 32 位測頻數(shù)據(jù)分成 8 個四位依次送進(jìn)單片機(jī)P2 的輸入口。測試開始前,首先發(fā)出一個清零信號 CLR,使兩個計數(shù)器和 D 觸發(fā)器置 0,同時 D 觸發(fā)器通過信號 ENA,禁止兩個計數(shù)器計數(shù)。 BZH 和 TF 模塊是兩個可控的 32位高速計數(shù)器, BENA 和 ENA 分別是它們的計數(shù)允許信號端,高電平有效。標(biāo)準(zhǔn)頻率越高,測量的相對誤差越小。首先由單片機(jī)給出給出閘門信號,在 t1 時間內(nèi)保持高電平,當(dāng)單片機(jī)賦給預(yù)置門高電平信號時實際閘門并未打開此時計數(shù)器并不開始計數(shù),而是等到被測信號的上升沿到來時才打開實際閘門,計數(shù)器才真正開始計數(shù),然后單片機(jī)發(fā)給預(yù)置閘門低電平關(guān)閉信號,計數(shù)器并不立即停止計數(shù),而是等到被測信號的上升沿到來時才關(guān)閉實際閘門信號開始結(jié)束計數(shù),完成一次測試過程。 圖 34 等精度測頻實現(xiàn)原理 等精度測頻方法是在直接測頻方法的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的。 圖 33 基本 8051CPU 核應(yīng)用 大學(xué)本科生畢業(yè)設(shè)計(論文) 10 等精度頻率計設(shè)計 等精度測頻原理 等精度測頻的實現(xiàn)方法可簡化為圖 34 所示。高 128字節(jié)須用間接尋址方式訪問。此 ROM 可以加載 HEX 格式文件作為單片機(jī)的程序代碼。載入鎖相環(huán),設(shè)置其輸入頻率為 20MHz,輸出頻率為40MHz, 8051V1 能接受的工作時鐘頻率上限取決于 FPGA 的速度級別。 圖 32 8051V1 原理圖元件 大學(xué)本科生畢業(yè)設(shè)計(論文) 9 8051 單片機(jī) IP 軟核實用系統(tǒng)構(gòu)建 8051V1 核在接上了 ROM 和 RAM 后就成為一個完整的 8051 單片 機(jī)了,圖 33 是根據(jù)任務(wù)要求繪制的 8051V1 核實用系統(tǒng)的最基本構(gòu)建頂層原理圖,主要由 4 個部件構(gòu)成: 8051V1 核。然而普通 8051 芯片的內(nèi)部 RAM 是在芯片內(nèi)的,而外部 ROM 的連接必須以總線方式與其 P0、 P2 口相接( AT89S51 的 ROM 在芯片內(nèi), CPU 核外)。與普通 MCS51 系列單片機(jī)一樣,8051 單片機(jī)核也含有 8 位復(fù)雜指令 CPU,其結(jié)構(gòu)框圖如圖 32 所示。此單片機(jī)的任務(wù)是將測得的頻率在 LCD 顯示。再加上 FPGA本身的高速性能,完成許多高性能指標(biāo)的系統(tǒng)功能將變得十分容易;而
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