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智能儀器頻率測試儀設計(參考版)

2024-09-01 12:31本頁面
  

【正文】 } } } } 附錄 4 元器件 見表所示。i8。 jisuan(phase)。 //顯示頻率 } } else if(button==0xfd) //判斷鍵值,如果為 0xfd,則進行測試相位的操作 { Ph=test_phase()。i8。 //調(diào)用測頻函數(shù) jisuan(freq)。 while(1) { button=keypad_scan()。uchar freq,phase,ph。} TR1=0。 LOOP1:if(P3_3==0){goto LOOP1。 LOOP:if(P3_3==1) {goto LOOP。 TL1=0X00。 SP=0X60。 return(aa)。 aa=TH0 8。 TR0=0。 TR0=1。 TL0=0X00。 //計數(shù)器 0 方式 1 EA=1。 } } } } uchar test_freqT0(void) { uint aa。 key=P1。i2。 uchar key。 frequ[7]=databasefrequ[0]*10000000frequ[1]*1000000frequ[2]*100000frequ[3]*10000frequ[4]*1000frequ[5]*100frequ[6]*10。 frequ[5]=database/100frequ[0]*100000frequ[1]*10000frequ[2]*1000frequ[3]*100 frequ[4]*10。 frequ[3]=database/10000frequ[0]*1000frequ[1]*100frequ[2]*10。 frequ[1]=database/1000000frequ[0]*10。 B2=0。 Addr=0x00。 B2=1。 Addr=address[i]。 //打開數(shù)據(jù)鎖存器 delay()。 //寫壯態(tài) Data=led[temp]。j++)。i++) for(j=0。 for(i=0。 } void delay_1ms(uchar t) //延時 ms 級 { uchar i,j。i2020。 } void delay1() { unsigned int i。i10。 endif /*頭文件函數(shù)庫 */ ifndef __FUNCTION_H__ define __FUNCTION_H__ void delay() /* 延時函數(shù) */ { unsigned int i。 ulong freq=0。 uchar button。 //高位 uchar led[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F}。 //低位 sbit B2=P2^6。 sbit Write=P3^6。B BINAYB JDQ?JDQT71T0T? 9012D? D1R171K10K R18VCCP12Aamp。 通過這次課程設計,我們學會了把書本上的理論知識如何運用到實踐中,在以后的生活學習中,我們也將不斷努力、創(chuàng)新。 8 總結與體會 通過這次課程 設計,使自己的知識水平有了顯著的提高,并學會了如何將自己所學的運用于實踐 之中,本系統(tǒng)所涉及的東西幾乎涵蓋了大學所學的各個方面的知識, 如電子技術、 電路原理 、程序設計基礎、 檢測與轉換、 單片機 等,盡管 下半年就將 畢業(yè),但是學習卻是 終身受益 的事情 ,只有不斷學習才能不斷進步,只有不斷的將所學運用于實踐,才能檢驗出所學是否正確,自己是否真的掌握。使用單片機的定時器與計數(shù)器實現(xiàn)頻率的等精度測量是本次設計的亮點,但由于時間與技術上的問題,本次設計還有諸多問題。本組同學齊心協(xié)力在四周時間里完成了設計。 7 結論 本次設計中遇到很多平常不常注意的和遇到的問題,知識面和實踐上都有一些問題,在本次設計中充分感到了時間的緊迫和創(chuàng)新的快樂。 ) 系統(tǒng)測得頻率( HZ) 系統(tǒng)測得相位 (176。 ) 系統(tǒng)測得頻率 ( HZ) 系統(tǒng)測得相位 (176。我們用標準的頻率相位計對一信號的頻率相位進行測量,并且將測量結果同本系統(tǒng)所測得結果作對比,得出如表 所示的結果。我們用標準的溫度計對一杯溫水的溫度進行測量,并且將測量結果同本系統(tǒng)所測得結果作對比,得出如表 所示的結果??赏ㄟ^按鍵實現(xiàn)測頻或測相,用 LED 數(shù)碼管直接顯示讀數(shù),顯 示清晰直觀??蓪崿F(xiàn)測量頻率的范圍為 20Hz 到 20KHz,相位的范圍為 0176。 頻率及相位測試儀部分的仿真連接見圖 。通過 KEIL C和 Proteus (及以上版本),可以通過驅(qū)動讓 Proteus 和 KEIL C 聯(lián)合調(diào)試,并通過 ISIS 的數(shù)字示波器實時監(jiān)視單總線的時序。 在進行軟件調(diào)試的時候,特別是對移相及整形電路進行調(diào)試的時候,為了看它的時序是否符合技術資料上的時序要求,最好單步進行調(diào)試。我們運用的軟件仿真平臺式 Proteus 的 ISIS 仿真工具。 圖 圖 根據(jù)所得數(shù)值查表找到相應段碼 調(diào)用延時函數(shù) 送入位碼 調(diào)用延時函數(shù) 返回主程序 顯示程序開始 判斷鍵值 0XFE 0XFD 初始化 T0,開啟 TR0,EA 調(diào)用延時函數(shù)延時一秒 關閉 TR0 提取出 TH0, TL0 返回主程序 初始化 T1,開啟 TR1 INT1=1 時 T1開始工作 INT1=0 時,TR1=0 提取出 TL1 數(shù)據(jù)處理程序開始 5 系統(tǒng)調(diào)試 Proteus軟件仿真 Proteus 仿真總圖 Proteus 仿真結果總圖見 附錄 2 Proteus 仿真的元件參數(shù) Proteus 仿真元件參數(shù) 見表 所示。 初始化 判斷有鍵 鍵盤掃描 Y 處理按鍵的鍵值 顯示 測相 測頻 鍵值 N 0XFEH 0XFDH 主程序 鍵盤掃描 數(shù)據(jù)處理 頻率及相位顯示 圖 數(shù)據(jù)處理模塊流程 圖 見圖 。 圖 系統(tǒng)軟件設計總體結構 圖 程序流程如圖 。 (1)在 TxD 和 RxD 上: (2)邏輯 1(MARK)=3V~ 15V (3)邏輯 0(SPACE)=+3~ +15V (4)在 RTS、 CTS、 DSR、 DTR 和 DCD 等控制線上: (5)信號有效(接通, ON 狀態(tài),正電壓)= +3V~ +15V (6)信號無效(斷開 , OFF 狀態(tài),負電壓 )=3V~ 15V 各個單元模塊連接的具體關系參見附錄 1。通常 RS232 接口以 9 個引腳 (DB9) 或是 25 個引腳 (DB25) 的型態(tài)出現(xiàn),一般個人計算機上會有兩組 RS232 接口,分別稱為 COM1 和 COM2。 VIN和 VOUT應該被約束在 GND≤( VIN或 VOUT)≤ VCC。 表 74HC573推薦操作條件表 這個器件帶有 保護電路,以免被高的靜態(tài)電壓或電場損壞。 表 74HC573功能表 X:任意變量 Z:高阻抗 +額定功率的下降 —— PDIP:- 10mW/℃ , 65℃~ 125℃ SOIC:- 7 mW/℃ , 65℃~ 125℃ 74HC573 參數(shù)最大值范圍見表 。 其特點有: ( 1) 輸出能直接接到 CMOS, NMOS 和 TTL 接口上 ; ( 2) 操作電壓范圍: ~ ( 3) 低輸入電流: ( 4) CMOS 器件的高噪聲抵抗特性 其引腳圖 如圖 。 當鎖存使能端為高時,這些器件的鎖存對于數(shù)據(jù)是透明的( 即 輸出同步)。 74HC573 的介紹 74HC573 為 八進制 3 態(tài)非反轉透明鎖存器 ,是 高性能硅門 CMOS 器件 。 在移相整形部分 (見圖 ) , R3 、 R R13 、R1 R18 采用 10KΩ電阻, R4 用 100Ω電阻, R7 、 R16 用 510Ω電阻, R R10 用 30KΩ電阻, C1用 電容。 D4R 1 11KV C C123
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