数字频率计 单片机课程设计.doc
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1、单片机课程设计 数字频率计 1.引 言在电子测量领域中,频率测量的精确度是最高的,可达1010E-13数量级。因此,在生产过程中许多物理量,例如温度、压力、流量、液位、PH值、振动、位移、速度、加速度,乃至各种气体的百分比成分等均用传感器转换成信号频率,然后用数字频率计来测量,以提高精确度。 国际上数字频率计的分类很多。按功能分类,测量某种单一功能的计数器。如频率计数器,只能专门用来测量高频和微波频率;时间计数器,是以测量时间为基础的计数器,其测时分辨力和准确度很高,可达ns数量级;特种计数器,它具有特种功能,如可逆计数器、予置计数器、差值计数器、倒数计数器等,用于工业和白控技术等方面。数字频
2、率计按频段分类 (1)低速计数器:最高计数频率10MHz; (2)中速计数器:最高计数频率10100MHz; (3)高速计数器:最高计数频率100MHz; (4)微波频率计数器:测频范围180GHz或更高。单片机自问世以来,性能不断提高和完善,其资源又能满足很多应用场合的需要,加之单片机具有集成度高、功能强、速度快、体积小、功耗低、使用方便、价格低廉等特点,因此,在工业控制、智能仪器仪表、数据采集和处理、通信系统、高级计算器、家用电器等领域的应用日益广泛,并且正在逐步取代现有的多片微机应用系统。单片机的潜力越来越被人们所重视。特别是当前用CMOS工艺制成的各种单片机,由于功耗低,使用的温度范围
3、大,抗干扰能力强、能满足一些特殊要求的应用场合,更加扩大了单片机的应用范围,也进一步促使单片机性能的发展。2.数字频率计总体方案设计2.1方案比较方案一:本方案主要以单片机为核心,利用单片机的计数定时功能来实现频率的计数并且利用单片机的动态扫描法把测出的数据送到数字显示电路显示。其原理框图如图2.1所示:信号放大电路信号整形单片机AT89c51电路数字显示 电路图2.1 方案一原理框图方案二:本方案主要以数字器件为核心,主要分为时基电路,逻辑控制电路,放大整形电路,闸门电路,计数电路,锁存电路,译码显示电路七大部分。其原理框图如图2.2所示:逻辑控制电路时基电路放大整形电路闸门电路计数器锁存器
4、译码显示器图2.2 方案二原理框图2.2方案论证方案一:本方案主要以单片机为核心,被测信号先进入信号放大电路进行放大,再被送到波形整形电路整形,把被测的正弦波或者三角波整形为方波。利用单片机的计数器和定时器的功能对被测信号进行计数。编写相应的程序可以使单片机自动调节测量的量程,并把测出的频率数据送到显示电路显示。方案二:本方案使用大量的数字器件,被测信号经放大整形电路变成计数器所要求的脉冲信号,其频率与被侧信号的频率相同。同时时基电路提供标准时间基准信号,其高电平持续时间1s,当1s信号来到时,闸门开通,被测脉冲信号通过闸门,计数器开始计数,直到1s信号结束闸门关闭,停止计数。若在闸门时间1s
5、内计数器计得的脉冲个数为N,则被测信号频率Fx = NHz。逻辑控制电路的作用有两个:一是产生锁存脉冲,是显示器上的数字稳定;二是产生清零脉冲,使计数器每次测量从零开始计数。2.3方案选择比较以上两种方案可以知道,方案一的核心是单片机,使用的元器件少,原理电路简单,调试简单只要改变程序的设定值则可以实现不同频率范围的测试能自动选择测试的量程。与方案一相比较方案二则使用了大量的数字元器件,原理电路复杂,硬件调试麻烦。如要测量高频的信号还需要加上分频电路,价格相对高了点。基于上述比较,所以选择了方案一3.数字频率计的硬件系统设计3.1 数字频率计的硬件系统框架数字频率计是一个将被测频率显示出来的计
6、数装置,它主要由单片机89C51控制、7407、LED显示器、电源等组成。该系统的功能是将信号输入P3.4口,通过单片机程序控制,对LED显示器进行段控和位控,实现动态显示。数字频率计是计算机、通讯设备、音频视频等科研生产领域不可缺少的测量仪器。在进行有关电子技术的设计、安装、调试过程中,由于其使用十进制数显示,测量迅速,精确度高,显示直观,会被经常使用到。图2-1为数字频率计方案框图。7407缓冲器信号处理输入AT89C51单片机7407缓冲器LED数码显示 图3-1 数字频率计方框图 3.2 数字频率计的主机电路设计 ATC89C51可以完成ISP在线编程功能,ATC89C51内部有EEP
7、ROM,可以在程序中修改,断电不丢失。还增加了两级中断优先级,STC推出的系列51单片机芯片是全面兼容其它51单片机的,而且51单片机是主流大军。189C51芯片介绍许多由关硬件设计中都使用到单片机89C51,其功能7比以往的单片机强大的多。89C51引脚图如图3-2所示。图3-2 89C51引脚图芯片引脚功能:主电源引脚Vcc和VssVcc(40脚):接5V电压;Vss(20脚):接地。89C51晶振接法如图2-3。 图3-3 89C51晶振接法图选用6MHz频率的晶体,允许输入的脉冲频率为250kHz。电容的大小范围为20pF40pF,本设计选用30pF电容。2单片机复位状态单片机的复位都
8、是靠外部电路实现的,在时钟电路工作后,只要在单片机的RST引脚上出现24个时钟震荡脉冲(2个机器周期)以上的高电平,单片机便实现初始化状态复位。为了保证应用系统可靠地复位,在设计复位电路时,通常使RST引脚保持10ms以上的高电平。只要保持高电平,则MCS-51单片机就循环复位;当RST从高电平变为低电平以后,MCS-51单片机从0000H地址开始执行程序。在复位有效期间,ALE、 引脚输出高电平。89C51上电复位电路图。图3-4 89C51上电复位电路图单片机复位状态表。 表 2-5 单片机复位状态表专用寄存器复位状态专用寄存器复位状态PC0000HTMOD00HACC00HTCON00H
9、B00HTH000HPSW00HTL000HSP07HTH100HDPTR0000HTL100HP0P3FFHSCON00HIPXXX0 0000BSBUFXXXX XXXXBIE0XX0 0000BPCON0XXX XXXXB 注:XXX不定复位后,P0口P3口输出高电平,且使这些准双向口皆处于输入状态,并且将07H写入栈指针SP(即设定堆栈底为07H),同时,将程序计数器PC和其余的特殊功能寄存器清为0(不定的位除外)。但复位不影响单片机内部的RAM状态3.3数字频率计的信号输入电路设计7414是六反相施密特触发器集成电路,其基本作用就是反相器,一般用于信号输入电路,用施密特触发器对输入信
10、号进行波形整形。其功能作用如图3-13所示。图3-13 输入-输出波形图本设计为满足设计要求,被测信号是要进行波形的变换。由第一级的零偏置放大器把正弦波样的正负交替波形变换成单向脉冲,再经过7414将放大器产生的单向脉冲变换成与TTL/CMOS电平相兼容的方波。这样处理以后信号变成方波信号,以便后续的电路进行计数。3.4数字频率计显示电路的设计在单片机系统中,常用的显示器有:发光二极管显示器,简称LED;液晶显示器,简称LCD;荧光管显示器。而发光二极管显示又分为固定段显示和可以拼装的大型字段显示,此外还有共阳极和共阴极之分等。LED段显示器结构与原理LED显示器是由发光二极管显示字段组成的显
11、示块,有7段和“米”字段之分。这种显示块有共阳极和共阴极两种。此外,显示块中还有一个圆点型发光二极管(在图中以dP表示)用于显示小数点。通过发光二极管亮、暗的不同组,可以显示多中数字、字母以及其他符号。LED显示块中的发光二极管共有两种连接方法:(1)共阳极接法发光二极管的阳极连在一起构成公共阳极。使用时公共阳极接5V,这样,阴极端输入低电平的段的发光二极管被点亮,相应的段被显示;而输入高电平的段则不点亮。(2)共阴极接法发光二极管的阴极连在一起构成公共阴极。使用时公共阴极接地,这样,阳极端输入高电平的段的发光二极管被点亮,相应的段被显示;而输入低电平的段则不点亮。数码管引脚如图3-6。图3-
12、6 数码管引脚图共阴和共阳结构的LED显示器各笔划段名和安排位置是相同的。当二极管导通时,相应的笔划段发亮,由发亮的笔划段组合而显示的各种字符。8个笔划段dP、g、f、e、d、c、b、a对应于一个字节(8位)的D7、D6、D5、D4、D3、D2、D1、D0,于是用8位二进制码就可以表示欲显示字符的字形代码。例如,对于共阴LED显示器,当公共阴极接地(为零电平),而阳极dP、g、f、e、d、c、b、a各段为0111011时,显示器显示P字符,即对于共阴极LED显示器,“P”字符的字形码是73H。如果是共阳LED显示器,公共阳极接高电平,显示“P”字符的字形代码应为10001100(8CH)。用L
13、ED显示器显示十进制转换成十六进制数的字形代码在表3-7中列出。表3-7 LED十六进制的数字代码表字形共阳极代码共阴极代码字形共阳极代码共阴极代码0C0H3FH990H6FH1F9H06HA88H77H2A4H5BHB83H7CH3BOH4FHCC6H39H499H66HDA1H5EH592H6DHE86H79H682H7DHF8EH71H7F8H07H灭FFH00H880H7FH3.5数字频率计的计数电路的设计74LS290是异步十进制计数器。它由一个二进制计数器和一个异步五进制计数器组成。74LS290引脚图如图3-9所示。图3-9 74LS290引脚图当复位输入R0(1)=R0(2)=
14、1,且置位输入S9(1)S9(2)=0时,74LS290的输出被直接置零;只要置位输入S9(1)S9(2)=1,则74LS290的输出将被直接置9,即 =1001;只有当S9(1)和S9(2)不全为1,并且R0(1)和R0(2)不全为1时,输入计数脉冲CP,计数器开始计数。计数脉冲由CP0输入,从Q0输出时,则构成二进制计数器;计数脉冲由CP1输入,输出为Q2Q1Q0时,则构成五进制计数器;若将Q0和CP1相连,计数脉冲由CP0输入,输出为Q3Q2Q1Q0时,则构成十进制(8421码)计数器;若将Q3和CP0相连,计数脉冲由CP1输入,输出为Q3Q2Q1Q0时,则构成十进制(5421码)计数器
15、。因此,74LS290又称为“二五十进制型集成计数器”。异步清零端 MR1,MR2 为高电平时,只要置9端 MS1,MS2有一个为低电平,就可以完成清零功能。当 MS1,MS2 均为高电平时,不管其他输入端状态如何,就可以完成置 9的功能。当 MR1,MR2 中有一个以及 MS1,MS2 中有一个同时为低电平时,在时钟端/CP0,/CP1脉冲下降沿作用下进行计数操作。a) 十进制计数。应将/CP1 与 Q0 连接,计数脉冲由/CP0 输入。b) 二、五混合进制计数。应将/CP0 与 Q1 连接,计数脉冲由/CP1 输入。c) 二分频、五分频计数。Q0 为二分频输出,Q1Q3 为五分频输出。 引
16、出端符号功能如下。 CP0 二分频时钟输入端(下降沿有效) CP1 五分频时钟输入端(下降沿有效)QAQD 输出端MR1,MR2 异步复位端MS1,MS2 异步置9端74LS290的级联扩展如表3-10所示表3-10 74LS290 级联扩展说明CP输入端输出端进制输出状态分频端CP0Q0二0、1Q0为二分频端CP1Q3Q2Q1五000100Q3为五分频端CP0且Q0与CP1相连Q3Q2Q1Q0十00001001Q3为十分频端74LS290十进制的电路连接如图3-11所示。图3-11 74LS290十进制计数器两片接成十进制的74LS290级联组成210=20进制异步加法计数器如图3-12所示
17、。图3-12 二十进制异步加法计数器本设计中因为要对信号进行20分频,所以要使用两块74LS290进行级联。一块74LS290用作2分频,一块74LS290用作10分频。信号由第一块74LS290的CP0输入从Q0输出,这样信号就经过了2分频,再把信号输入第二块74LS290的CP0并且第二块74LS290的CP1与Q0相连,这时从第二块74LS290的Q3输出的信号就已经完成了20分频。3.6数字频率计电源模块的设计使用变压器提供到AC桥堆的输入脚为9V交流电压,通过AC整流输出为9V直流电,经过电解电容滤波、7805稳压,提供给89C51单片机为5V电压。5V电源电路如图3-14所示。图3
18、-14 5V电源电路图4.数字频率计软件系统设计4.1 软件设计规划4.1.1信号处理在频率计开始工作,或者完成一次频率测量,系统软件都进行测量初始化。测量初始化模块设置堆栈指针(SP)、工作寄存器、中断控制和定时/计数器的工作方式。定时/计数器的工作首先被设置为计数器的计数寄存器清0后,置运行控制位TR为1,启动对待测信号的计数。计数闸门由软件延时程序实现,从计数闸门的最小值开始,也就是从测量频率的高量程开始。计数闸门结束时TR清0,停止计数。计数寄存器中的值通过16进制数道10进制数转换程序转换为10进制数。对10进制数的最高位进行判别,若该位不为0,满足测量数据有效位数的要求,测量值和量
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