毕业设计-基于单片机的数字频率计设计.doc_第1页
毕业设计-基于单片机的数字频率计设计.doc_第2页
毕业设计-基于单片机的数字频率计设计.doc_第3页
毕业设计-基于单片机的数字频率计设计.doc_第4页
毕业设计-基于单片机的数字频率计设计.doc_第5页
已阅读5页,还剩38页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

i 郑州科技学院郑州科技学院 专科毕业设计(论文) 题 目 数字频率计的设计 学生姓名 专业班级 学 号 所 在 系 指导教师 完成时间 2012 年 3 月 6 日 ii 数字频率计设计数字频率计设计 摘摘 要要 数字频率计是采用数字电路制成的实现对周期性变化信号的频率的测量。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。它是一种 用十进制数字,显示被测信号频率的数字测量仪器。它的基本功能是测量正弦信号, 方波信号以及其他各种单位时间内变化的物理量。在进行模拟、数字电路的设计、安 装、调试过程中,由于其使用十进制数显示,测量迅速,精度高,显示直观,所以经 常要用到数字频率计。 关键词: 数字频率计,正弦信号,方波信号,数字测量仪器 iii the design of digital frequency meter abstract digital frequency meter is the use of digital circuit implementation of the cyclical changes in the signal frequency measurement. digital frequency meter is the computer, communications equipment, audio, video and other essential areas of scientific research and production of measuring instruments. it is a decimal figures, displaying measured the number of signal frequency measuring instruments. its basic function is to measure the sinusoidal signal, square wave signal and other physical changes in unit time quantity. in the simulation, digital circuit design, installation, commissioning process, due to its use decimal number display, rapid measurement, high precision, visual display, so often used in digital frequency meter. keywords:digital frequency meter, sinusoidal signal, square wave signals, digital measuring instruments 1 目 录 摘要 i abstract .ii 第 1 章数字频率计的概述 .1 1.1 智能仪器的发展概况 2 1.2 单片机在智能仪器中的应用 2 1.3 基于单片机的数字频率计.3 第 2 章系统硬件分析与设计 .4 2.1 频率计工作原理 .4 2.2 硬件电路设计 .5 2.3 主要元件介绍 .8 2.4 定时/计数器 .15 第 3 章系统软件分析和设计 17 3.1 主程序设计 17 3.2 中断服务程序设计 19 3.3 子程序设计 20 第 4 章系统调试 23 4.1 硬件调试.23 4.2 单片机电路及显示电路调试23 致 谢 25 2 参考文献 26 附 录 27 1 第 1 章数字频率计的概述 随着经济、科技的高速发展,人们对于对与自动控制的要求也迅速提高,自动 控制可以帮助人们提高生产效率、节省生产资料等等,所以符合各种要求、各种类 型的自动控制系统在人们的生活中广泛应用,数字频率计就是一个简单的实例。 数字频率计是一种用十进制数字显示被测信号频率的数字测量仪器,它的基本 功能是测量正弦信号、方波信号、尖脉冲信号以及其他各种单位时间内变化的物理 量,因此它的用途十分广泛: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。 数字频率计的设计原理实际上是测量单位时间内的周期数。这种方法免去了实 测以前的预测,同时节省了划分频段的时间,克服了原来高频段采用测频模式而低 频段采用测周期模式的测量方法存在换挡速度慢的缺点。通常情况下计算每秒内待 测信号的脉冲个数,此时我们称闸门时间为 1 秒。闸门时间也可以大于或小于一秒。 闸门时间越长,得到的频率值就越准确,但闸门时间越长则没测一次频率的间隔就 越长。闸门时间越短,测的频率值刷新就越快,但测得的频率精度就受影响。 在电子技术中,频率是最基本的参数之一,并且与许多电参量的测量方案、测 量结果都有十分密切的关系,因此,频率的测量就显得更为重要。测量频率的方法 有多种,其中电子计数器测量频率具有精度高、使用方便、测量迅速,以及便于实现 测量过程自动化等优点,是频率测量的重要手段之一。电子计数器测频有两种方式: 一是直接测频法,即在一定闸门时间内测量被测信号的脉冲个数;二是间接测频法, 如周期测频法。直接测频法适用于高频信号的频率测量,间接测频法适用于低频信 号的频率测量。 集成电路的类型很多,从大的方面可以分为模拟电路和数字集成电路 2 大类。 数字集成电路广泛用于计算机、控制与测量系统,以及其它电子设备中。一般说来, 数字系统中运行的电信号,其大小往往并不改变,但在实践分布上却有着严格的要 求,这是数字电路的一个特点。 本文讲述了数字频率计的工作原理以及其各个组成部分,记述了我在整个设计 过程中对各部分电路设计方案的选择、对各个部分的设计思路、元器件的筛选、以 2 及对它们的调试、对调试结果的分析,到最后得到比较满意的实验结果的过程。 1.1 智能仪器发展概况 综观科学上的重大发现,往往是由于新的观测手段的发明而开展起来的。以物 理学诺贝尔奖金获得者为例,百分之五十的工作是得益于新的仪器或测试手段的发 明创造。仪器仪表也是实现信息的获取、转换、存贮、处理和揭示物质运动的必备 工具,仪器仪表装备水平在很大程度上反映出一个国家的生产力发展和现代化水平。 50 年代初期,仪器仪表取得了重大突破,数字技术的出现使各种数字仪器得以 问世,把模拟仪器的精度、分辨力与测量速度提高了几个量级,为实现测试自动化 打下了良好的基础。 60 年代中期,测量技术又一次取得了进展,计算机的引入,使仪器的功能发生 了质的变化,从个别电量的测量转变成测量整个系统的特征参数,从单纯的接收、 显示转变为控制、分析、处理、计算与显示输出,从用单个仪器进行测量转变成用 测量系统进行测量。 70 年代,计算机技术在仪器仪表中的进一步渗透,使电子仪器在传统的时域与 频域之外,又出现了数据域(data domain)测试。 80 年代,由于微处理器被用到仪器中,仪器前面板开始朝键盘化方向发展,过 去直观的用于调节时基或幅度的旋转度盘,选择电压电流等量程或功能的滑动开关, 通、断开关键已经消失。测量系统的主要模式,是采用机柜形式,全部通过 ieee- 488 总线送到一个控制器上。测试时,可用丰富的 basic 语言程序来高速测试。不 同于传统独立仪器模式的个人仪器(personal instrument)已经得到了发展。 90 年代,仪器仪表与测量科学进一步取得重大的突破性进展。这个进展的主要 标志是仪器仪表智能化程度的提高。突出表现在以下几个方面: 1 微电子技术的进步将更深刻地影响仪器仪表的设计; 2 dsp 芯片的大量问世,使仪器仪表数字信号处理功能大大加强; 3 微型机的发展,使仪器仪表具有更强的数据处理能力; 4 图像处理功能的增加十分普遍; 5 vxi 总线得到广泛的应用。 1.2 单片机在智能仪器中的应用 随着微处理器或微计算机技术的不断发展,越来越多的、功能更加完善的智能仪器仪 3 表将应用于各行各业,尤其是在工业控制方面的应用,前景将更广大。单片机的使用 还将进一步降低智能仪器仪表的成本,使智能仪器仪表有更大的发展,反过来也可 以说,智能仪器仪表是单片机的广阔应用领域,将推动单片机技术向更高、更新的 方向发展。因为它具有功能强、体积小、结构紧凑、功耗低、性能价格比高等优点, 因此很适合用于智能仪器仪表中。 1.3 基于单片机的数字频率计 基于单片机的一系列的优点,在实时控制、自动测试、智能仪表、计算机终端、 遥测通讯、家用电器等许多方面得到了广泛的应用。它的应用正在不断地走向深入, 带动了传统控制检测日新月异的更新。在实时检测和自动控制的单片机应用系统中, 单片机往往是作为一个核心部件来使用。在设计单片机和数字电路时经常需要测量 脉冲数量、脉冲宽度、脉冲周期、脉冲频率等参数,虽然使用逻辑分析仪可以很好 的测量这些参数,但其价格昂贵。实现频率测量的方法较多,可使用专用芯片,其 电路简单,调试容易,但一般造价也较高,使用时灵活性欠佳。且实现测量的数字 化、自动化、智能化已成为各类仪器仪表设计的方向。这里研究以单片机 at89s51 为核心的数字频率计的设计与制作。设计要求所需外围元件较少,扩展性能强,操 作简单,测试准确度高,有很好的开发前景。 4 第 2 章 系统硬件分析与设计 通过查阅大量相关技术资料,并结合自己的实际知识,我主要提出了一技术方 案来实现系统功能。下面我将首先对这种方案的组成框图和实现原理分别进行说明。 2.1 频率计工作原理 2.1.1 系统组成 频率计由信号预处理电路、at89s51芯片、并行口显示电路和系统软件所组成。 其中信号预处理电路包含信号放大、波形变换和波形整形。系统硬件框图如图2.1所 示。信号预处理电路中的放大器实现对待测信号的放大,降低对待测信号幅度的要 求;波形变换和波形整形电路将放大的信号转变成可与单片机接口的ttl信号;单 片机通过设置使t1引脚控制内部计数器t1工作,这样能精确地测出加到t1引脚的正 脉冲的个数;频率显示部分采用并行led显示模块,精简了外围器件2。系统软件在 第三章介绍。 放大器波形变换波形整形 单片机数字显示 图2.1系统硬件框图 关于ttl信号的点滴介绍:ttl电平信号被利用的最多是因为通常数据表示采 用二进制规定,+5v等价于逻辑“1“,0v等价于逻辑“0“,这被称做ttl(晶体管-晶 体管逻辑电平)信号系统,这是计算机处理器控制的设备内部各部分之间通信的标 准技术。 ttl电平信号对于计算机处理器控制的设备内部的数据传输是很理想的,首先 计算机处理器控制的设备内部的数据传输对于电源的要求不高以及热损耗也较低, 另外ttl电平信号直接与集成电路连接而不需要价格昂贵的线路驱动器以及接收器 电路;再者,计算机处理器控制的设备内部的数据传输是在高速下进行的,而ttl 接口的操作恰能满足这个要求。ttl型通信大多数情况下,是采用并行数据传输方 5 式,而并行数据传输对于超过10英尺的距离就不适合了。这是由于可靠性和成本两 面的原因。因为在并行接口中存在着偏相和不对称的问题,这些问题对可靠性均有 影响;另外对于并行数据传输,电缆以及连接器的费用比起串行通信方式来也要高 一些。 2.1.2 系统工作原理 频率的测量实际上就是在1s时间内对信号进行计数,计数值就是信号频率。用 单片机计频率通常采用两种办法,1)单片机外部使用计数器对脉冲信号进行计数, 计数值再由单片机读取;2)使用单片机自带的计数器对输入脉冲进行计数,或者测 量信号的周期。由于第二种方法电路简洁易懂,功能容易实现,调试简单,所以这 里选用这种方法。 单片机at89s51有两个16位定时/计数器,其中t0用作定时器,每次定时 100ms,利用中断使它实现10次定时,得到1s定时;t1用作计数器,对输入脉冲进 行计数。计数器和定时器同时启动,当定时满1s时,计数器同时停止计数,此时计 数值为n,如图2.2所示,t=1s。单片机读取t1的计数值n,存于两个存储器中,这 是个16位二进制数,经十进制bcd码转换后,分别取数据的千,百,十,个位,把 它们分别存放在数据缓冲区40h43h中,然后用软件将数据分别送p2口并行输出显 示。 图2.2计数器计数原理 2.2 硬件电路设计 数字频率计硬件电路图见附图,该电路可分为:(1)信号预处理电路, (2)单片机电路,(3)数字显示电路。 2.2.1 信号预处理电路 频率计的信号预处理电路如图2.3所示,它由两级电路构成,第一级为由开关三 极管组成的零偏置放大器,三极管采用开关三极管,以保证放大器具有良好的高频 响应。当输入信号为零或负电压时,三极管截止,输出高电平。当输入信号为正电 6 压时,三极管导通,输出电压随着输入电压的上升而下降,这使得频率计既可测量 任意方波信号的频率,也可以测量正弦波信号的频率。放大器的放大功能降低了对 待测信号幅度的要求,实现了系统能对任意大于0.5v的正弦波和脉冲信号进行测量。 第二级采用ne555构成的施密特触发器,把放大放大器生成的单相脉冲转换成单片 机能检测到的ttl信号3。 图2.3信号预处理电路图 2.2.2 单片机电路 (一)电源电路设计 随着微电子技术的不断进步,系统电源的设计在单片机应用系统设计中显得越 来越重要。它对单片机系统是否正常工作起着至关重要的作用。在这个设计中,用 了一个能把 220v 的交流电压转换成 9v 直流电压的变压器,所以根据系统的要求, 选择 7805 稳压管将 9v 电压转成 5v 输出。7805 直流稳压电路图见图 2.4 这里所有 芯片都是用 5v 电压供电。 图 2.4 电源电路 7 (二)复位电路设计(二)复位电路设计 单片机复位是使cpu和系统中的其他功能部件都处在一个确定的初始状态,并 从这个状态开始工作,例如复位后pc0000h,使单片机从第个单元取指令。无 论是在单片机刚开始接上电源时,还是断电后或者发生故障后都要复位,所以我们 必须弄清楚mcs-51型单片机复位的条件、复位电路和复位后状态。单片机复位的条 件是:必须使rst/vpd或rst引脚(9)加上持续两个机器周期(即24个振荡周期)的高 电平。例如,若时钟频率为12mhz,每机器周期为1s,则只需2s以上时间的高电 平,在rst引脚出现高电平后的第二个机器周期执行复位。单片机常见的复位电路 如图2.5(a),(b)所示。 图2.5(a)为上电复位电路,它是利用电容充电来实现的。在接电瞬间,reset端 的电位与vcc相同,随着充电电流的减少,reset的电位逐渐下降。只要保证 reset为高电平的时间大于两个机器周期,便能正常复位。 (a) (b) 图2.5 复位电路 图2.5(b)为按键复位电路。该电路除具有上电复位功能外,若要复位,只需按图 (b)的reset键,此时电源vcc经电阻r1、r2分压,reset端产生复位高电平。单片 机复位期间不产生ale信号,即ale1。表明单片机复位期间不会有任何取指操作。 2.2.3 数字显示电路 如图2.6所示,位控制码从p0口输出,外加10k的上拉电阻,当某一位为1其他位 为0时,该路的三极管导通,使得对应位的led亮。段控制从p2口输出,用74ls244 作驱动器来驱动显示管。显示管采用的是kd5641ah四位连体led显示器4。 8 图2.6 显示电路 2.3 主要元件介绍 2.3.1 at89s51 单片机 at89s51 的内部结构图如图 2.7 所示,它是美国 atmel 公司生产的低功耗, 高性能 cmos8 位单片机,片内含 4kbytes 的可系统编程的 flash 只读程序存储器, 器件采用 atmel 公司的高密度、非易失性存储技术生产,兼容标准 8051 指令系统 及引脚。兼容了 89c51 的所有功能。89c51 受到了 pic 单片机阵营的挑战,89c51 最致命的缺陷在于不支持 isp(在线更新程序)功能,必须加上 isp 功能等新功能 才能更好延续 mcs-51 的传奇。89s51 就是在这样的背景下取代 89c51 的,现在, 89s51 目前已经成为了实际应用市场上新的宠儿,它集 flash 程序存储器既可在线编 程(isp)也可用传统方法进行编程及通用 8 位微处理器与单片芯片中,atmel 公 司的功能强大,低价位 at89s51 单片机可为您提供许多高性价比的应用场合,可灵 活应用于各种控制领域。 一、主要性能参数: 与 mcs-51 产品指令系统完全兼容 4k 字节在系统编程(isp)flash 闪速存储器 1000 次擦写周期 9 4.0-5.5v 的工作电压范围 全静态工作模式:0hz-33mhz 三级程序加密锁 1288 字节内部 ram 32 个可编程 i/o 口线 2 个 16 位定时/计数器 6 个中断源 全双工串行 uart 通道 低功耗空闲和掉电模式 中断可从空闲模唤醒系统 看门(wdt)及双数据指针 掉电标识和快速编程特性 灵活的在系统编程(isp-字节或页写模式) 二、功能特性概述: at89s51 提供以下标准功能:4k 字节 flash 闪速存储器,128 字节内部 ram,32 个 i/o 口线,看门狗(wdt) ,两个数据指针,两个 16 位定时/计数器, 一个 5 向量两级中断结构,一个全双工串行通信口,片内振荡器及时钟电路。同时, at89s51 可降至 0hz 的静态逻辑操作,并支持两种软件可选的节电工作模式。空闲 方式停止 cpu 的工作,但允许 ram,定时/计数器,串行通信口及中断系统继续工 作。掉电方式保存 ram 中的内容,但振荡器停止工作并禁止其他所有部件工作直 到下一个硬件复位。 10 图 2.7 at89s51 内部结构方框图 3、引脚功能说明(图 2.8): vcc:电源电压 gnd:地 11 图 2.8 at89s51 引脚图 p0 口:p0 口是一组 8 位漏极开路型双向 i/o 口,也即地址/数据总线复用口。 作为输出口用时,每位能驱动 8 个 ttl 逻辑门电路,对端口写“1”可作为高阻抗 输入端用。 在访问外部数据存储器或程序存储器时,这组口线分时转换地址(低 8 位)和 数据总线复用,在访问期间激活内部上拉电阻。 在 flash 编程时,p0 口接受指令字节,而在程序校验时,输出指令字节,校验 时,要求外接上拉电阻。 p1 口:p1 口是一个带内部上拉电阻的 8 位双向 i/o 口,p1 的输出缓冲级可驱 动(吸收或输出电流)4 个 ttl 逻辑门电路。对端口写“1” ,通过内部的上拉电阻 把端口拉到高电平,此时可作输入口,做输入口使用时,因为内部存在上拉电阻, 某个引脚被外部信号拉低时会输出一个电流() 。 il i flash 编程和程序校验期间,p1 接收低 8 位地址。 表 2-1 是对 p1 口的一个补充说明。 表 2-1 p1 口第二功能表 端口引脚第二功能 p1.5mosi(用于 isp 编程) p1.6miso(用于 isp 编程) p1.7sck(用于 isp 编程) p2 口:p2 是一个带有内部上拉电阻的 8 位双向 i/o 口,p2 的输出缓冲级可驱 动(吸收或输出电流)4 个 ttl 逻辑门电路,对端口写“1” ,通过内部的上拉电阻 12 把端口拉到高电平,此时可作输入口,作输入口使用时,因为内部存在上拉电阻, 某个引脚被外部信号拉低时会输出一个电流() 。 il i 在访问外部程序存储器或 16 位地址的外部数据存储器(例如执行 movx dptr 指令)时,p2 口送出高 8 位地址数据。在访问 8 位地址的外部数据存储器 (如执行 movx ri 指令)时,p2 口线上的内容(也即特殊功能寄存器(sfr) 区中 p2 寄存器的内容) ,在整个访问期间不改变。 flash 编程或校验时,p2 亦接收高位地址和其他控制信号。 p3 口:p3 口是一组带有内部上拉电阻的 8 位双向 i/o 口。p3 口输出缓冲级可 驱动(吸收或输出电流)4 个 ttl 逻辑门电路。对 p3 口写入“1”时,它们被内部 上拉电阻拉高并可作为输入端口。作输入端时,被外部拉低的 p3 口将用上拉电阻输 出电流() 。 il i p3 口除了作为一般的 i/o 口线外,更重要的用途是它的第二功能,如(表 2- 2)所示。此外,p3 口还接收一些用于 flash 闪速存储器编程和程序校验的控制信号。 rst:复位输入,当振荡器工作时,rst 引脚出现两个机器周期以上高电平将 是单片机复位。wdt 溢出将使该引脚输出高电平,设置 sfr auxr 的 disrto 位 (地址 8eh)可打开或关闭该功能。disrto 位缺省为 reset 输出高电平打开状态。 表 2-2 p3 口第二功能表 引脚第二功能备选功能 p3.0rxd串行输入口 p3.1txd串行输出口 p3.20int外部中断 0 p3.31int外部中断 1 p3.4t0定时器 0 外部输入 p3.5t1定时器 1 外部输入 p3.6wr外部数据存储器写选通 p3.7rd外部数据存储器读选通 13 2.3.2 555 构成的施密特触发器 施密特触发器是一种能够把输入波形整形成为适合于数字电路需要的矩形脉冲 的电路。而且由于具有滞回特性,所以抗干扰能力也很强。 施密特触发器可以由分立元件构成,也可以由门电路及 555 定时器构成。它在 脉冲的产生和整形电路中应用很广。 555 的结构及工作原理(图 2.9) 引脚 1:地线; 引脚 2:低电平触发端 引脚 3:输出端 引脚 4:复位端低电平有效 引脚 5:电压控制段 引脚 6:高电平触发端 引脚 7:放电端 引脚 8:电源(4.5-16v) 图 2.9 555 定时器结构图 r=0 时,q=1,uo=0,t 导通。 r=1、uth2vcc/3、utrvcc/3 时,c1=0、c2=1,q=1、q=0,uo=0,t 饱和导通。 r=1、uth2vcc/3、utrvcc/3 时,c1=1、c2=1,q、q 不变,uo不变, t 状态不变。 r=1、uth2vcc/3、utrvcc/3 时,c1=1、c2=0,q=0、q=1,uo=1,t 截 止。 14 2.3.3 74ls244 74ls244 是三态八缓冲器/线驱动器/线接收器(3s,两组控制),其逻辑图图 2.10 所示。简要说明: 244 为三态输出的八组缓冲器和总线驱动器,其主要电器特性的典型值如表 2-3 所示(不同厂家具体值有差别)。 表 2-3 244 缓冲器的典型值 型号tplhtphlpd 54ls244/74ls24412ns12ns110mw 图 2.10 74ls244 逻辑图 引出端符号: 1a11a4,2a12a4 输入端 、 三态允许端(低电平有效)1g2g 1y11y4,2y12y4 输出端 极限值: 电源电压: 7v 输入电压: 5.5v 输出高阻态时高电平电压: 5.5v 工作环境温度: 070 存储温度: -65150 功能表(表 2-4) 。 15 表 2-4 74ls244 功能表 inputoutput gay l l h l h x l h z 2.4 定时/计数器 at89s5151 单片机内部设有两个16 位的可编程定时器 /计数器。可编程 的意思是指其功能(如工作方式、定时时间、量程、启动方式等)均可由指令 来确定和改变。在定时 /计数器中除了有两个16 位的计数器之外,还有两个 特殊功能寄存器(控制寄存器和方式寄存器)。 2.4.1 定时/计数器的结构 图 2.15 所示, 从图中我们可以看出,16 位的定时/计数器分别由两个 8 位专用 寄存器组成,即:t0 由 th0 和 tl0 构成;t1 由 th1 和 tl1 构成。其访问地址依 次为 8ah-8dh。每个寄存器均可单独访问。这些寄存器是用于存放定时或计数初值 的。此外,其内部还有一个 8 位的定时器方式寄存器 tmod 和一个 8 位的定时控制 寄存器 tcon。这些寄存器之间是通过内部总线和控制逻辑电路连接起来的。 tmod 主要是用于选定定时器的工作方式;tcon 主要是用于控制定时器的启动停 止,此外 tcon 还可以保存 t0、t1 的溢出和中断标志。当定时器工作在计数器方 式时,外部事件通过引脚 t0(p3.4)和 t1(p3.5)输入。 2.4.2 定时/计数器的工作原理 16 位的定时/计数器实质上就是一个加 1 计数器,其控制电路受软件控制、切换。 当定时/计数器为定时工作方式时,计数器的加 1 信号由振荡器的 12 分频信号产生, 即每过一个机器周期,计数器加 1,直至计满溢出为止。显然,定时器的定时时间 与系统的振荡频率有关。如果晶振为 12mhz,则计数周期为: 16 t=1/(12106)hz1/12=1s 这是最短的定时周期。若要延长定时时间,则需要改变定时器的初值,并要适 当选择定时器的长度(如 8 位、13 位、16 位等)。如图 2.11 图 2.11 定时/计数器结构原理图 当定时/计数器为计数工作方式时,通过引脚 t0 和 t1 对外部信号计数,外部脉 冲的下降沿将触发计数。计数器在每个机器周期的 s5p2 期间采样引脚输入电平。若 一个机器周期采样值为 1,下一个机器周期采样值为 0,则计数器加 1。此后的机器 周期 s3p1 期间,新的计数值装入计数器。所以检测一个由 1 至 0 的跳变需要两个机 器周期,故外部事年的最高计数频率为振荡频率的 1/24。例如,如果选用 12mhz 晶 振,则最高计数频率为 0.5mhz。虽然对外部输入信号的占空比无特殊要求,但为了 确保某给定电平在变化前至少被采样一次,外部计数脉冲的高电平与低电平保持时 间均需在一个机器周期以上。 当 cpu 用软件给定时器设置了某种工作方式之后,定时器就会按设定的工作方 式独立运行,不再占用 cpu 的操作时间,除非定时器计满溢出,才可能中断 cpu 当前操作。cpu 也可以重新设置定时器工作方式,以改变定时器的操作。由此可见, 定时器是单片机中效率高而且工作灵活的部件。定时/计数器 t0 和 t1 有 2 个控制寄 存器 tmod 和 tcon,它们分别用来设置各个定时器/计数器的工作方式,选择定 时或计数功能,控制启动运行,以及作为运行状态的标志等。其中,tcon 寄存器 中另有 4 位用于中断系统。 17 第第 3 3 章章 系统软件分析和设计系统软件分析和设计 系统完整的程序设计在附录,整个系统的软件设计可分为三部分:主程序设 计、中断服务程序设计、子程序设计,下面就各个部分分别介绍。 3.1 主程序设计 根据单片机at89s51定时器/计数器t1方式1结构图(如图3.1)可知t1计数脉冲控 制电路中,有一个方式电子开关,当c/t=0时,方式电子开关打在上面,以振荡器的 十二分频信号作为t1的计数信号,此时作为定时器用,c/t=1时,方式电子开关打在 下面,此时以t1(p3.5)引脚上的输入脉冲作为t1的计数脉冲,实现对外界脉冲进行 计数。c/t的状态可由t1的方式寄存器tmod进行设置。 振荡器 12 1 1 (二)设计和制作数字频率计电路; 1.原理图分析和设计; 2.元器件的选择; 3.制作并调试实物; 基本要求: 1能够正确实现数字频率计功能; 2理解实现数字频率计原理; 主要参考: 1、基于数字频率计应用和研究; 2、基于数字频率计的分析及应用; 3、数字频率计的原理与应用; 完 成 期 限: 2012 年 3 月 6 号 指导教师签名: 评审小组负责人签名: 2011 年 11 月 3 日 郑州科技学院毕业设计(论文) 开题报告表 数字频率计设计 - 课题名称数字频率计 指导教师 学生姓名学 号专 业机电一体化技术 开题报告内容:(课题来源;设计(论文)的目的、要求、思路;任务完成的阶段 内容及时间安排) 一、课题来源:一、课题来源: 指导老师指定题目。 二、设计目的:二、设计目的: 1.理解并掌握数字频率计的原理及实现的方法。 2.掌握单稳态触发器的特性参数的计算机选择。 三、设计要求:三、设计要求: 1.1.频率测量:频率测量: (1)测量对象:正弦波 、矩形波、三角波。 (2)频率测量范围:100hz10000hz;10000hz10mz 2.2.数字显示位数:数字显示位数:五位数字显示。 3.3.产生频率:产生频率: (1)产生信号:方波:幅度:0.5v5v,连续可调。 (2)产生信号频率范围:1hz-1mhz,连续可调。 5.5.显示要求:显示要求: (1)十进制数字显示。 (2)显示刷新时间1秒连续可调。 四、设计思路:四、设计思路: (1)数字频率计设计的系统框图。 (2)各单元模块功能介绍及电路设计。 (3)电路的主要器件参数的选择。 五、任务完成的阶段内容和时间安排:五、任务完成的阶段内容和时间安排: 第一阶段:2011 年月 10 月 20 日前毕业设计(论文)题目上报指导老师 第二阶段:2011 年月 11 月 3 日前接受毕业设计任务书,学习毕业设计(论文) 要求及有关规定,收集资料、开始撰写开题报告。 第三阶段:2011 年 11 月 20 日前上交开题报告,由指导老师审阅 第四阶段:2011 年 12 月 30 日前利用 protele 绘制原理图,完成元器件的购买, 收集资料,开始设计并撰写论文,初稿完成。 第五阶段:2012 年 12 月 31 日至 2011 年 4 月上旬用不同方式与指导老师交流, 沟通毕业设计进展情况。 第六阶段:2012 年 4 月上旬完成并提交正式毕业设计成果。 指导教师签名: 日期: g an employment tribunal clai employment tribunals sort out disagreements between employers and employees. you may need to make a claim to an employment tribunal if: you dont agree with the disciplinary action your employer has taken against you your employer dismisses you and you think that you have been dismissed unfairly. for more information about dismissal and unfair dismissal, see dismissal. you can make a claim to an employment tribunal, even if you havent appealed against the disciplinary action your employer has taken against you. however, if you win your case, the tribunal may reduce any compensation awarded to you as a result of your failure to appeal. 数字频率计设计 - remember that in most cases you must make an application to an employment tribunal within three months of the date when the event you are complaining about happened. if your application is received after this time limit, the tribunal will not usually accept i. if you are worried about how the time limits apply to you, take advice from one of the organisations listed under further help. employment tribunals are less formal than some other courts, but it is still a legal process and you will need to give evidence under an oath or affirmation. most people find making a claim to an employment tribunal challenging. if you are thinking about making a claim to an employment tribunal, you should get help straight away from one of the organisations listed under further help. if you are being represented by a solicitor at the tribunal, they may ask you to sign an agreement where you pay their fee out of your compensation if you win the case. this is known as a damages-based agreement. in england and wales, your solicitor cant charge you more than 35% of your compensation if you win the case. if you are thinking about signing up for a damages-based agreement, you should make sure youre clear about the terms of the agreement. it might be best to get advice from an experienced adviser, for example, at a citizens advice bureau. to find your nearest cab, including those that give advice by e-mail, click on nearest cab. for more information about making a claim to an employment tribunal, see employment tribunals. the (lack of) air up there watch mcayman islands-based webb, the head of fifas anti-racism taskforce, is in london for the football associations 150th anniversary celebrations and will attend citys premier league match at chelsea on sunday. “i am going to be at the match tomorrow and i have asked to meet yaya toure,“ he told bbc sport. “for me its about how he felt and i would like to speak to him first to find out what his experience was.“ uefa has opened disciplinary proceedings against cska for the “racist behaviour of their fans“ during citys 2-1 win. michel platini, president of european footballs governing body, has also ordered an immediate investigation into the referees actions. cska said they were “surprised and disappointed“ by toures complaint. in a statement the russian side added: “we found no racist insults from fans of cska.“ age has reached the end of the beginning of a word. may be guilty in his seems to passing a lot of different life became the appearance of the same day; may be back in the past, to oneself the paranoid weird belief disillusionment, these days, my mind has been very messy, in my mind constantly. always feel oneself should go to do something, or write something. twenty years of life trajectory deeply shallow, suddenly feel something, do it. 一字开头的年龄已经到了尾声。或许是愧疚于自己似乎把转瞬即逝的很多个不同的日子过成了 同一天的样子;或许是追溯过去,对自己那些近乎偏执的怪异信念的醒悟,这些天以来,思绪一直 数字频率计设计 - 很凌乱,在脑海中不断纠缠。总觉得自己自己似乎应该去做点什么,或者写点什么。二十年的人生 轨迹深深浅浅,突然就感觉到有些事情,非做不可了。 the end of our life, and can meet many things really do? 而穷尽我们的一生,又能遇到多少事情是真正地非做不可? during my childhood, think lucky money and new clothes are necessary for new year, but as the advance of the age, will be more and more found that those things are optional; junior high school, thought to have a crush on just means that the real growth, but over the past three years later, his writing of alumni in peace, suddenly found that isnt really grow up, it seems is not so important; then in high school, think dont want to give vent to out your inner voice can be in the high school children of the feelings in a period, but was eventually infarction when graduation party in the throat, later again stood on the pitch he has sweat profusely, looked at his thrown a basketball hoops, suddenly found himself has already cant remember his appearance. 童年时,觉得压岁钱和新衣服是过年必备,但是随着年龄的推进,会越来越发现,那些东西根 本就可有可无;初中时,以为要有一场暗恋才意味着真正的成长,但三年过去后,自己心平气和的 写同学录的时候,突然就发现是不是真正的成长了,好像并没有那么重要了;然后到了高中,觉得 非要吐露出自己的心声才能为高中生涯里的懵懂情愫划上一个句点,但毕业晚会的时候最终还是被 梗塞在了咽喉,后来再次站在他曾经挥汗如雨的球场,看着他投过篮球的球框时,突然间发现自己 已经想不起他的容颜。 originally, this world, can produce a chemical reaction to an event, in addition to resolutely, have to do, and time. 原来,这个世界上,对某个事件能产生化学反应的,除了非做不可的坚决,还有,时间。 a persons time, your ideas are always special to clear. want, want, line is clear, as if nothing could shake his. also once seemed to be determined to do something, but more often is he backed out at last. dislike his cowardice, finally found that there are a lot of love, there are a lot of miss, like shadow really have been doomed. those who do, just green years oneself give oneself an arm injection, or is a self-righteous spiritual. 一个人的时候,自己的想法总是特别地

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论