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低頻信號發(fā)生器設計論文-wenkub.com

2024-08-25 18:11 本頁面
   

【正文】 )。 39。 write_dat(39。)。 39。 39。 write_dat(39。)。F39。 write_dat(39。//正弦波打一個點的顯示 if(i=255) i=0。 } if(i20) i=0。i10) P0=0。 if(count==Dat) { count=0。 display()。 write_dat(39。)。S39。F39。 write_dat(39。 write_cmd(0xCA)。//獲取正弦波頻率 } } void main() { init_lcd()。 write_dat(39。)。S39。)。I39。 write_dat(39。 } } if(type==1) {write_cmd(0xc0)。 case 13:Fr=283。 case 11:Fr=334。 case 9:Fr=407。 case 7:Fr=521。 case 5:Fr=723。 case 3:Fr=1 switch(Dat)//獲取方波頻率 { case 1:Fr=3189。)。Q39。 write_dat(39。amp。amp。amp。 write_dat(39。 write_dat(tab_lcd_num[Fr%100%10])。)。Q39。 write_dat(39。)。 TR0=0。 TL0=0xfe。 uint Fr。 sbit s3=P2^2。 浙江農林大學天目學院本科生畢業(yè)設計(論文) 19 致謝 本論文是在 老師的悉心指導下完成的,從論文選題到完成論文都滲透著老師的大量心血和精力。此法 軟硬件結合,硬件成本低,軟件起點低,優(yōu)化型相對比較好,容易實現, 具有很高的實用價值 通過對低頻信號發(fā)生器的設計,是我充分的認識到了 ”理論聯系實際 ”這句話的真實性和重要性。 5. 給單片機下一個完整 的程序,分別按下 S3,看波形是否改變。 2. 調試單片機部分, D/A 和運算放大器芯片不接, 用 STC_ISP_V483 軟件通過串口下程序, 看是否可以正常下程序。E39。 write_dat(39。)。//獲取 三角波 頻率 } 正弦波 當 液晶屏上第二行 顯示為 “ SINE” 時,示波器中顯示為 正弦 波,此時頻率的大小受頻率檔位選擇鍵的控制 。 write_dat(39。)。T39。break。break。break。break。break。break。break。)。R39。 write_dat(39。 圖 42 方波圖形 程序如下: if(type==0) {write_cmd(0xc0)。 仿真 當程序經過初始 化,液晶屏 上第一行會顯示 “ FREQ: ” 和 頻率 ,當 不按開關三, 此時開始 初始化 有鍵按下下 S1 按下 S3 按下 S2 按下 Type++ 輸出波形 頻率減小 液晶顯示 頻率 液晶顯示ON 輸出 方波 液晶顯示SQRE Type=0 Type=1 Type=2 輸出 三角波 液晶顯示TRIG 輸出正弦波 液晶顯示SINE N Y 浙江農林大學天目學院本科生畢業(yè)設計(論文) 13 輸出波形為 方波 ,按 一 下時輸出為 三角波 ,按 二 下時輸出為 正弦 波。當按開關 1 時輸出波形的頻率 減小 ,按 下開關 2,即確認輸出波形,再按一下開關 2,則停止波形輸出 。 當 LE1 為高電平時,數據鎖存器狀態(tài)隨輸入數據線變換, LE1 的負跳變時將輸入數據鎖存; XFER:數據傳輸控制信號輸入線,低電平有效,負脈沖(脈寬應大 于 500ns)有效; WR2: DAC 寄存器選通輸入線,負脈沖(脈寬應大于 500ns)有效; IOUT1:電流輸出端 1,其值隨 DAC 寄存器的內容線性變化; IOUT2:電流輸出端 2,其值與 IOUT1 值之和為一常數; Rfb:反饋信號輸入線,改變 Rfb 端外接電阻值可調整轉換滿量程精度; Vcc:電源輸入端, Vcc 的范圍為 +5V~ +15V; VREF:基準電壓輸入線, VREF 的范圍為 10V~ +10V; AGND:模擬信號地; DGND:數字信號地。 WR2 和 XFER 同時有效時, 8 位 DAC 寄存器端為高電平 “ 1” ,此時 DAC 寄存器的輸出端 Q 跟隨輸入端 D 也就是出入寄存器 Q 端得電平變化,反之,當端為低電平 “ 0” 時,第一級 8 位輸入寄存器 Q 端得狀態(tài)則鎖存到第二級 8 位 DAC 寄存器中,以便第三極 8 位DAC 轉換器進行 D/A 轉換。 波形產生模塊設計 由單片機采用編程方法產生三種波形 、通過 DA 轉換模塊 DAC0832 在進過濾波放大之后輸出。為了執(zhí)行內部程序指令, EA 應該接 VCC。 PSEN:外部程序存儲器選通信號( PSEN)是外部程序存儲器選通信號。 ALE/PROG:地址鎖存控制信號( ALE)是訪問外部程序存儲器時,鎖存低 8 位地址的輸出脈沖。晶振工作時, RST 腳持續(xù) 2 個機器周期高電平將使單片機復位。 P2 口: P2 口 的功能與 P1 口基本相同。程序校時,需要外部上拉電阻。對 P0 端口寫 “ 1” 時,引腳用作高阻抗輸入。時鐘電路則分別連接單片機的 X1 和 X2口。 硬件原理框圖 對于該低頻信號發(fā)生器的設計,我們采用了以 AT89C52 單片機芯片作為核心處理器,編程實現各種不同類型信號的產生,最后通過 DA 轉換輸出到示波器。 以上兩種方案綜合考慮, 由于該設計所需按鍵較少,所以 選擇方案 二 。當某一個鍵閉合時,該鍵所對應的行線和列線被短路。 以上兩種方案綜合考慮, 方案一只能顯示數字;方案二 功率小,效果明顯, 顯示編程容易控制,能顯示字母,所以 選擇方案 二 。 LED 數碼管由 8 個發(fā)光二極管組成,每只數碼管輪流顯示各自的字符。它把構成計算機的中央處理器 CPU、存儲器、寄存器、 I/O 接口制作在一塊集成電路芯片中,從而構成較為完整的計算機 、而且其價格便宜。 方案三:利用 MAX038 芯片組成的電路輸出波形。 浙江農林大學天目學院本科生畢業(yè)設計(論文) 3 2 方案研究 總體方案論證與設計 信號發(fā)生電路方案論證 方案一:通過單片機控制 D/A,輸出三種波形。 目標 設計出一款以單片機和 D/A 數模轉換電路為核心的低頻信號發(fā)生器 。這時期的波形發(fā)生器多以軟件為主,實質是采用微處理器對 DAC 的程序控制,就可以得到各種簡單的波形。 國內外研究現狀 在 70 年代前,信號發(fā)生器主要有 脈沖波 發(fā)生器 與 正弦波 發(fā)生器兩種 , 函數發(fā)生器 就 介于兩類之間,能夠提供 幾種常用標準波形 ,比如 正弦波、余弦波、方波、三角波、上弦波等,然而如果需要 產 生其它波形, 則要使用 較復雜的電路和機電結合的方法。平時常用信號源產生正弦波,方波,三角波等常見波形作為待測系統的輸入,測試系統的性能。信號發(fā)生器作為一種通用的電子儀器,在生產、科研、測控、 通訊等領域都得到了廣泛的應用。當前信號發(fā)生器總的趨勢是向著寬頻率覆蓋、低功耗、高頻率 、 精度、多功能、自動化和智能化方向發(fā)展。 關鍵字: 低頻信號發(fā)生器,單片機, D/A 轉換 Low frequency signal generator design Abstract: Low frequency signal generator is designed, with AT89C52 singlechip puter as the core, through the keyboard input control signal type and frequency of choice, using D/A conversion chip output corresponding waveform, at the same time with LCD realtime display signal information. Software using C language, which can realize sine wave, square wave and triangular wave, three kinds of waveform and waveform frequency is adjustable. The test design of the circuit is simple, pact structure, superior performance, low price, meet the design requirements. The keyword: Low frequency signal gene
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