数字式频率计的设计.doc
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1、摘 要频率是电子技术领域中最基本的参数之一,在许多测量方案以及测量结果中都会涉及到频率测量的相关问题,频率精确测量的重要性显而易见。在本设计中就介绍了频率测量的原理以及一种简易频率计的制作方法。它的主要原理是将待测的信号用一个过零比较器进行整形,由于待测信号未知,它有可能是正弦波,有可能是三角波,也有可能是方波。过零比较器的作用就是将这些未知的信号整形成方波,方波信号单片机是可以测量的,但是如果整形出来的方波信号频率很大,此时单片机就无法测量了,因此还需要将频率过于高的整形出来的方波信号分频,直到它能被单片机测量为止。能够实现简单的分频功能还是不够的,还需要知道具体是几分频,这一步就要用到选择
2、器了,它的主要功能就是选择单片机所要的分好频的信号,这一步是可以通过单片机控制选择部分来实现的,最后可由单片机将处理好的数据以符合显示部分的要求发往显示部分显示。本系统以80C51单片机作为系统的主要控制单元,通过80C51单片机对系统各个部件的控制来实现整个电路的信号频率采集、测量、转换数据、以及显示最终结果的功能。关键词:80C51单片机 数字频率计 频率测量AbstractFrequency is the most basic electronic technology one of the parameters, in many measurement programs as well
3、 as measurement results to the frequency measurement will be involved in issues related to the importance of accurate measurement of the frequency clear.In this design, to introduce the principle of frequency measurements and a simple method of making the frequency meter. Its main principle is that
4、the signal under test with a zero-crossing comparator for shaping, the signal being measured is unknown, it may be sine wave, triangle wave may be, there may be a square wave. The role of zero-crossing comparator is shaping these unknown signal square wave, square wave signal microcontroller can be
5、measured, but if the plastic out of the square wave signal frequency of large, single chip can not be measured at this time, it is also necessary to Frequency is too high the plastic out of the square wave signal frequency, until it can be measured until the microcontroller. To achieve a simple func
6、tion of frequency is not enough, you also need to know is the sort of specific frequency, this step is necessary to use the selector, and its main function is to select the MCU to be a good sub-frequency signal, this step can be achieved through SCM control to select some to achieve, the final deal
7、by the MCU will display some good data to conform to the requirements sent to the display part of the display.The 80C51 microcontroller system as the systems main control unit, through the 80C51 microcontroller control system to implement the various components of the circuits signal frequency acqui
8、sition, measurement, conversion data, and displays the final result of the function.Key words: 80C51 microcontroller digital frequency meter frequency measurement目 录摘 要3Abstract4绪 论61 频率计的设计与方案论证101.1 设计任务101.2 设计方案及其论证101.2.1 设计方案101.2.2 方案论证及选用依据122 硬件部分设计132.1 信号预处理电路132.1.1 放大电路132.1.2 波形变换和整形电路
9、142.1.3 闸门时基电路142.1.4 分频电路152.2 单片机80C51162.3 测量数据显示电路173 软件部分设计193.1 软件设计193.2 各个功能模块的作用193.2.1 直接频率测量模块193.2.2 信号周期测量模块203.2.3 定时器中断服务模块213.2.4 多进制二进制数转换为BCD码模块223.2.5 LED动态显示模块23结 论25致 谢26参考文献27附录1硬件设计原理图28附录2数字频率计测量频率程序29绪 论 频率计又称为频率计数器,是一种专门对被测信号频率进行测量的电子测量仪器。其最基本的工作原理为:当被测信号在特定时间段T内的周期个数为N时,则被
10、测信号的频率f=N/T。电子计数器是一种基础测量仪器,到目前为止已有30多年的发展史。早期,设计师们追求的目标主要是扩展测量范围,再加上提高测量精度、稳定度等,这些也是人们衡量电子计算器的技术水平,决定电子计数器价格高低的主要依据。目前这些基本技术日臻完善,成熟。应用现代技术可以轻松地将电子计数器的测频上限扩展到微波频段。 随着科学技术的发展,用户对电子计数器也提出了新的要求。对于低档产品要求使用操作方便,量程(足够)宽,可靠性高,价格低。而对于中高档产品, 则要求有高分辨率,高精度,高稳定度,高测量速率;除通常通用计数器所具有的功能外,还要有数据处理功能,统计分析功能,时域分析功能等等,或者
11、包含电压测量等其他功能。这些要求有的已经实现或者部分实现,但要真正完美的实现这些目标,对于生产厂家来说,还有许多工作要做,而不是表面看来似乎发展到头了。由于微电子技术和计算机技术的发展,频率计都在不断地进步着,灵敏度不断提高,频率范围不断扩大,功能不断地增加。在测试通讯、微波器件或产品时,通常都是较复杂的信号,如含有复杂频率成分、调制的或含有未知频率分量的、频率固定的或变化的、纯净的或叠加有干扰的等等。为了能正确地测量不同类型的信号,必须了解待测信号特性和各种频率测量仪器的性能。微波计数器一般使用类型频谱分析仪的分频或混频电路,另外还包含多个时间基准、合成器、中频放大器等。虽然所有的微波计数器
12、都是用来完成计数任务的,但制造厂家都有各自的一套复杂的计数器的设计、使得不同型号的 计数器性能和价格会有所差别,比如说一些计数器可以测量脉冲参数,并提供类似于频率分析仪的屏幕显示,对这些功能具有不同功能不同规格的众多仪器,我们应该视测试需要正确地选择,以达到最经济和最佳的应用效果。毫无疑问,无论是在科技研究中还是在实际应用中,频率测量的作用都显得尤为重要。然而传统的频率计通常采用组合电路和时序电路等大量的硬件电路构成,产品不但体积较大,运行速度慢,而且测量低频信号时不宜直接使用。随着科技的进步,为了较好的解决这一问题人们开始运用单片机测量频率,它是一种基于时间或频率的模数转换原理,并依赖于数字
13、电路技术发展起来的一种显示被测信号频率的数字测量仪器。与传统的测量方式相比,运用了单片机频率计有着体积更小,运算速度更快,测量范围更宽的优点,更重要的是它能大大的降低制作成本。由于传统的频率计中有许多功能是依靠硬件来实现的,而采用单片机测量频率之后,有许多以前需要用硬件才能实现的功能现在仅仅依靠软件编程就能实现,而且不同的软件编程能够实现不同的功能,这一巨大优势无疑使得制作成本大大降低。由于当今科技的日新月异,人们对电子产品的要求随之增高,经济、高效、精准成为人们的目标,就频率计来说,如果现如今还是像传统的方式来设计并制造,那显然不能满足人们的要求。那么基于单片机的数字频率计必将取代传统的频率
14、计。而它的优势也显而易见,小巧轻便、集成度高、操作简单、易于维护和修改。这些优点无不满足着人们追求经济、高效、精准的目标。试想一下,改变程序中的几行命令显然要比改变电路板上的几条连线要快的多,方便的多。也正是由于基于单片机的数字频率计与传统的频率计有着那么明显的优势,因此,我将数字频率计的设计与实现作为我的研究课题。通过设计频率计系统,实现信号频率的检测功能。在检测系统的设计中,要熟悉以单片机为核心的控制单元,以检测电路为依托的功能单元,以人机界面为媒介的交互单元。了解频率检测的算法及软硬件的实现方式。灵活应用电子相关学科的理论知识,联系实际电路设计的具体实现方法,达到理论与实践的统一。在此过
15、程中,加深对信号检测和信号处理的理解和认识。这对我以后的工作和学习都是有很大帮助的。电子计数器是其他数字化仪器的基础,在它的输入通道接入各种模-数变换器,再利用相应的换能器便可制成各种数字化仪器。电子计数器的优点是测量精度高、量程宽、功能多、操作简单、测量速度快、直接显示数字,而且易于实现测量过程自动化,在工业生产和科学实验中得到广泛应用。它的主要实现方法有直接式、锁相式、直接数字式和混合式四种。直接式的优点是速度快、相位噪声低,但结构复杂、杂散多,一般只应用在地面雷达中。锁相式和直接数字式都同时具有容易实现产品系列化、小型化、模块化和工程化的特点,其中,锁相式更是以其容易实现相位同步的自动控
16、制且低功耗的特点成为众多业内人士的首选,应用最为广泛。电国际上数字频率计的分类很多。按功能分类,电子计数器有通用和专用之分。(1) 通用型计数器:是一种具有多种测量功能、多种用途的万能计数器。它可测量频率、周期、多周期平均值、时间间隔、累加计数、计时等;若配上相应插件,就可测相位、电压、电流、功率、电阻等电量;配上适当的传感器,还可进行长度、重量、压力、温度、速度等非电量的测量。(2) 专用计数器:指专门用来测量某种单一功能的计数器。如频率计数器、时间计数器、特种计数器、可逆计数器、予置计数器、差值计数器、倒数计数器等。数字频率计按频段分类:(1)低速计数器:最高计数频率10MHz;(2)中速
17、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。 值得一提的是微波计数器,它是以通用计数器和频率计数器为主配以测频扩展器而组成的微波频率计。它的测频上限已进入毫米波段,有手动、半自动 、全自动3类。系列化微波计数器是电子计数器发展的一个重要方面。数字电路制造工业的进步,使得系统设计人员能在更小的空间内实现更多的功能,从而提高系统可靠性和速度。现如今,数字频率计已经不仅仅是测量信号频率的装置了,用它还可以测量方波脉冲的脉宽。在人们的生产生活中数字频率计也发挥着越来越重要的作用,比如用数字频率计来监控生产过程,这样
18、可以及时发现系统运行中的异常情况,以便给人们争取时间处理。除此之外,它还可以应用于工业控制等其它领域。在传统的电子测量仪器中,示波器在进行频率测量时测量精度较低,误差较大。频谱仪可以准确的测量频率并显示被测信号的频谱,但测量速度较慢,无法实时快速的跟踪捕捉到被测信号的频率变化。正是由于频率计能够快速准确的捕捉到被测信号频率的变化,因此频率计拥有非常广泛的应用范围。在传统的生产制造企业中,频率计被广泛的应用在产线的生产测试中。频率计能够快速的捕捉到晶体振荡器输出的频率变化,用户通过使用频率计能够迅速的发现有故障的晶振产品,确保产品质量。在计量实验室中,频率计被用来对各种电子测量设备的本地振荡器进
19、行校准。在无线通讯测试中,频率计既可以被用来对无线通讯基站的主时钟进行校准,还可以用来对无线电台的跳帧信号进行分析。对于频率计的设计目前也有专用芯片可以实现,如利用MAXIM公司的ICM7240来设计频率计。但由于这种芯片的计数频率比较低,远不能达到在一些场合需要测量很高的频率要求,而且测量精度也受到芯片本身的限制。提出的用80C51单片机设计频率计的方法可以解决这些问题,实现精度较高、等精度和宽范围频率计的设计。1 频率计的设计与方案论证1.1 设计任务利用80C51单片机测量0-2KHZ脉冲频率,并将测量的结果显示在七段码显示器上,在课题中要完成基于80C51单片机脉冲频率测量系统的硬件电
20、路的设计,在硬件电路的基础上,利用汇编语言完成频率测量、显示程序。1.2 设计方案及其论证1.2.1 设计方案方案一:系统测频部分采用中小规模数字集成电路,完成频率计测量功能。原理框图如图1-1所示。该方案的特点是中小规模集成电路应用技术成熟,能可靠的完成频率计的基本功能,但由于系统功能要求较高,所以电路过于复杂。通道放大主门计数、锁存、显示电源门控晶体振荡源分频图1-1 方案一的原理框图方案二:采用专用频率计模块实现频率测量。由频率计专用模块(如ICM7216)构成,它的特点是结构简单,量程可以自动切换。原理框图如图1-2所示。ICM7216内部带有放大整形电路,可以直接输入模拟信号。外部振
21、荡部分选用一块高精度晶振体和两个低温系数电容构成10MHz并联振荡电路。用转换开关选10ms、0.1s、1s和10s四种闸门时间,同时量程自动切换。缓冲电路是为了让频率计采用记忆方式,即计数过程中不显示数据,待计数过程结束后,显示测频结果,并将此显示结果保持到下一次计数结果,显示时间不小于1s,小数点位置随量程自动移动。芯片驱动电路输出15mA35mA的峰值电流,所以在5V电源下可直接点亮LED。ICM7216显示晶 振模拟信号图1-2 方案二的原理框图方案三:系统采用可编程逻辑器件(PLD,如ATV2500)作为信号处理及系统控制核心,完成包括计数、门控、显示等一系列工作。该方案利用了PLD
22、的可编程和大规模集成的特点,使电路大为简化,但测量精度不够高,导致系统性价比降低,系统功能扩展受到限制。原理框图如图1-3所示。晶体产生的高频信号由PLD进行的多级分频通道PLD计数及BCD译码显 示图1-3 方案三的原理框图方案四:系统采用单片机80C51作为控制核心,门控信号由80C51内部的计数/定时器产生。由于单片机的计数频率上限较低(24MHZ晶振时约为500KHZ),所以需对高频被测信号进行硬件预分频处理,80C51则完成运算、控制功能。由于使用了单片机,使整个系统具有极为灵活的可编程性,能方便地对系统进行功能扩展与改进。原理框图如图1-4所示。脉冲形成电路分频电路74LS393主
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