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課程設計:基于單片機控制的數字頻率計設計說明書-文庫吧資料

2024-11-24 17:31本頁面
  

【正文】 AB MOVC A,A+DPTR MOV P1,A CLR CALL DELAY SETB CLR A RET DELAY: MOV R6,6 D1: MOV R7,248 17 DJNZ R7,$ DJNZ R6,D1 RET 。在本次系統(tǒng)的研究和設計過程中,我 得到了老師和同學們的熱情幫助。為了查找相關的技術文獻資料,我們上網,去學校圖書館查找資料,雖然辛苦一點,但是令人欣慰的是學到了書本上學不到的東西,并且掌握了設計的一般方法。 10 5. 總結與體會 本次設計的過程和結果都給了我很多感觸。使得系統(tǒng)的性能不能通過硬件電路來實際的顯示出來。 由于時間緊迫,還有部分元件沒有提供。此法可保證測頻過程中精度一直很高,但實現的電路和程序都將很復雜。 系統(tǒng)的改善 本次設計由于本人知識的有限,所以設計的系統(tǒng)并不是最理想的。支持的外圍器件也很多包括 A/d,LCD,LED 數碼管,溫度,時鐘等芯片。雖然電子模擬軟件不少,但是能很好的模擬單片機的只有 proteus軟件。 圖 系統(tǒng)軟件流程圖 系統(tǒng)的仿真 和調試 為了保證系統(tǒng)能正常工作,我們需要對電路中關鍵的電路部分進行仿真,下面我們對波形整形電路和分頻電路進行了仿真。 恢復初值,重新開始計數; 返回主程序。 圖 LED 顯示電路 4. 系統(tǒng)程序設計(軟件部分) 測頻軟件實現原理 測頻軟件的實現是基于電路系統(tǒng)來進行設計的。 74LS138 譯碼器有三個地址輸入端 A、 B、 C 和八個譯碼輸出端 Y0~Y7,當輸入為 000時, Y0 輸出端為 0,其他輸出端都為 1;同理可推出其他輸出狀態(tài),即只有輸出變量下標對 8 應的二進制代碼與輸入代碼相等的輸 出端為 0,其他的輸出端都為 1。 顯示電路 這次設計中采用 LED 數碼管,采用一個 74LS138 譯碼器來控制各個數碼管,采用三極管來做上拉電路,使數碼顯示管有足夠的電壓進行顯示。由于將多功能 8 位 CPU 和閃爍存儲器組合在單個 芯片 中, ATMEL 的 AT89C51 是一種高效微控制器,為很多嵌入式控制系統(tǒng)提供了一種靈活性高且價廉的方 案。 圖 四選一電路 51 單片機部分 單片機作為控制系統(tǒng)和計數器,是本次設計的最重要的部分, AT89C51 是一種帶 4K 字節(jié)閃爍可編程可擦除只讀存儲器( FPEROM— Falsh Programmable and Erasable Read Only Memory)的低電壓,高性能 CMOS8 位微 處理器 ,俗稱單片機。系統(tǒng)控制端 G 為低電平有效。 74LS153 是雙四選一數據選擇器 ,其中有兩個四選一數據選擇器,它們各有四個數據輸入端: 1 C 1 C 1 C 1 C 0 和 2 C 2 C 2 C 2 C 0。其功能類似于單刀多擲開關,故又稱為多路開關 (MUX)。 7 圖 由 74LS90 組成的分頻電路 四選一電路 本次設計需要用到一個四選一電路,用來選擇輸入單片機進行計數的待測信號。信號經過分頻電路 74LS90,其頻率將減小到原信號的十分之一和百分之一。所以我們需要把待測信號進行分頻。其電路如下圖所示。把待測信號轉化為可以進行計數的脈沖波。所以 本次設計的數字式頻率計的電路由以下幾塊構成:由施密特觸發(fā)器構成的波形整形放大電路、由 74LS90構成的分頻電路、 6 由 74LS153 四選一電路構成的四選一電路、 AT89C51單片機以及由 74LS138 譯碼電路、三極管上拉電路和八段數碼顯示電路構成的數碼顯示電路構。其系統(tǒng)框圖如圖 。因此本此設計的系統(tǒng)包括信號放大整形電路、分頻電路、單片機 AT89C51 和顯示電路等。本次設計由于個人水平有限,因此,本次設計根據需要,采用脈沖定時測頻法。若標準信號的頻率為 Fo,則待測信號頻率為: Fx=FoMx/Mo 本次設計采用的方案
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