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數字頻率計的設計與實現_畢業(yè)論文-資料下載頁

2025-10-25 00:38本頁面

【導讀】傳統的頻率計大多以邏輯電路和時序電路來實現,運行速度較慢,且測量頻率的范圍較小。電路、整形電路、單片機和數字顯示線路組成的硬件部分來實現。該方案測頻范圍滿足設計要求。可測方波、正弦波、三角波,頻率范圍為1HZ~9999HZ。因此,頻率的測量已經成為電子測量領域最重。要最基本的測量之一。數字頻率計具有很多優(yōu)點,如體積小、方便攜帶;高測量精度、強大的功能,廣泛的應用于科學研究、教育教學、家庭生活等領域。未來的社會,數字頻率計必將得到更廣泛的。例如,將之改進一些,即可做成多用途的數字測量儀器,它不僅可以測頻率,還可以。測周期、脈寬等參數。早期的頻率計更多的是采用TTL數字電路,其結構電路復雜、功耗大、成本昂貴、體積大。用集成電路設計的數字頻率計很少。如今,單片機的高速發(fā)展,使得采用單片機實現的數字頻率計的測量精度高、誤差小。接下來,我將介紹這種高精度、簡單、可靠地基于單片機的數字頻率計。

  

【正文】 施的時候 ,卻總顯得無從下手, 對該系統 不能 做出任何見解或者具體 的 實施 方案,這個 問題就很輕易地顯示了我們日常學習中的實踐能力不足 .所以 單純地追 求理論研究是不行的,我們一定得通過不斷的科學實驗,才能驗證我們所學的是不是正確的,同時更加清楚地 知道 一些運用方案的理論研究的意義 。 通過畢業(yè) 設計,我 們 需要不斷學習,不斷地整合新知識 , 這樣才能將各個分立的簡單的模塊應用到一個復雜的系統中去 , 本次的畢業(yè)設計也同樣如此,如果說想 一次 就設計完整個系統,那幾乎是不可能的, 雖然各個 模塊 的 使用我們都會覺得不是那么難, 但是 一旦整合了多種知識,我們在軟件的設計上就不會顯得那么的 輕松 了 , 所以在今后 工作 中 , 也不能僅僅只是做 理論 分析,我們一定要將理論運用到實際,通過實際表現來衡量我 們的水平 。同時在這里我要感謝我的指導老師在整個畢業(yè)設計過程中對我的精心指導 。 17 參考文獻 [1]崔瑞雪 ,張增良 .電子技術動手實踐 .第 1版 [M].北京:北京航空航天大學出版社, [2]孫肖子 .模擬電子技術基礎 .第 1版 [M].西安:西安電子科技大學出版社, [3]謝自美 .電子線路設計?實驗?測試 .第 2版 [M].武昌 :華中科技大學出版社, [4]任中民 .數字電子技術 [M].清華大學出版社 ,2020年 [5]王玉秀 .電工電子基礎實驗 .第 1版 [M].南京 :東南大學出版社 ,2020 [6]王麗君 .基于單片機的數字頻率計的設計及仿真研究 [J].科技風期刊, 2020年 08期 [7]沈亞鈞 .基于單片機的數字頻率計設計 [J].山西電子技術報 ,2020年 05期 [8]張晶 .數字測頻方法的研究 [J].吉林廣播電視大學學報 ,2020年 04期 [9]李育紅 .基于 STC12C5A08S2單片機頻率計的設計與實現 [J].科學之友期刊 ,2020年 16期 [10]吳海明 ,王偉 .基于單片機與 FPGA的等精度頻率計設計 [J].兵工自動化期刊, 2020年 03期 18 致 謝 本論文是在 xxx 老師的指導下完成的,老師知識淵博,工作態(tài)度嚴謹。在老師的帶領下,我認真的完成了該論文的攥寫。在此,謹向敬愛的金彩虹老師表示誠摯的感謝! 在論文的完成中我身邊的同學也給與了我?guī)椭?,當我對于一些專業(yè)問題不懂時,他們幫助我查找資料,翻閱書籍,給我提高幫助,在這里我也要由衷的感謝我熱情的同學! 最后,感謝各位評委老師,論文有不足之處,還望老師指正! 19 附錄 系統的源程序代碼 include define uchar unsigned char define uint unsigned int define ulong unsigned long unsigned char code duan[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}。 unsigned char code wei[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdF}。 void display(uchar,uchar,uchar,uchar,uchar,uchar)。 void delay(uint)。 uchar flag,n,a,b,c,d,e,f。 ulong m。 uint num。 void main() { TMOD=0x25。 TH0=0。 TL0=0。 TH1=6。 TL1=6。 EA=1。 ET0=1。 ET1=1。 TR0=1。 TR1=1。 while(1) { if(flag) { m=n*65536+256*TH0+TL0。 20 m=256*TH0+TL0。 a=m/100000。 b=m%100000/10000。 c=m%100000%10000/1000。 d=m%100000%10000%1000/100。 e=m%100000%10000%1000%100/10。 f=m%100000%10000%1000%100%10。 } display(a,b,c,d,e,f)。 } } void display(uchar a,uchar b,uchar c,uchar d,uchar e,uchar f) { P2=wei[0]。 P0=duan[a]。 delay(1)。 P2=wei[1]。 P0=duan[b]。 delay(1)。 P2=wei[2]。 P0=duan[c]。 delay(1)。 P2=wei[3]。 P0=duan[d]。 delay(1)。 P2=wei[4]。 21 P0=duan[e]。 delay(1)。 P2=wei[5]。 P0=duan[f]。 delay(1)。 } void delay(uint xms) { uint i,j。 for(i=xms。i0。i) for(j=110。j0。j)。 } void t0() interrupt 1 { n++。 } void T1_time()interrupt 3 { num++。 if(num==4000) { TR0=0。 TR1=0。 flag=1。 } }
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