51单片机的智能频率计课程设计报告书.doc
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1、. . . . 智能仪器报告书题目:智能频率测试仪的设计 院系:机电工程学院 专业: 应用电子技术 班级:零九一班 :宋建琪 学号:2009061525 指导老师:董卫军 日期:2011.12智能频率测试计单片机是20世纪中期发展起来的一种面向控制的大规模集成电路模块,具有功能强、体积小、可靠性高、价格低廉等特点,在工业控制、数据采集、智能仪表、机电一体化、家用电器等领域得到了广泛的应用,极大的提高了这些领域的技术水平和自动化程度。一 智能频率计1.1智能频率计概述智能频率计是计算机、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智能测量仪器。它的基
2、本功能是测量正弦信号,方波信号与其他各种单位时间变化的物理量。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,精确度高,显示直观,经常要用到频率计。 设计要求与方法智能频率测试仪的设计功能要求可以测量被测信号的频率。使用多周期同步测量原理,实现全频段等精度测量。输入采用交流耦合方式。使用220V/50Hz交流电源,设置电源开关、电源指示灯和电源保护功能。主要技术指标测量频率围:1Hz1MHz测量误差:0.01%(全频段)额定输入信号电压:500mV最大输入信号电压:100V输入阻抗:1M显示方式:6位LED数码管显示被测信号的频率。以AT89C51为中心测量围从
3、1Hz10kHz的正弦波、方波、三角波,时基宽度为1us,10us,100us,1ms。用单片机实现自动测量功能。基本设计原理是直接用十进制数字显示被测信号频率的一种测量装置。它以测量周期的方法对正弦波、方波、三角波的频率进行自动的测量。1.2频率测量仪的设计思路与频率的计算图1 频率测量原理图 频率测量仪的设计思路主要是:对信号分频,测量一个或几个被测量信号周期中已知标准频率信号的周期个数,进而测量出该信号频率的大小,其原理如右图1所示。若被测量信号的周期为,分频数m1,分频后信号的周期为T,则:T=m1Tx 。由图可知: T=NTo (注:To为标准信号的周期,所以T为分频后信号的周期,则
4、可以算出被测量信号的频率f。)由于单片机系统的标准频率比较稳定,而是系统标准信号频率的误差,通常情况下很小;而系统的量化误差小于1,所以由式T=NTo可知,频率测量的误差主要取决于N值的大小,N值越大,误差越小,测量的精度越高。频率测试仪的设计方案有如下两种方案:方案一:方案主要有四部分组成:信号整形部分,单片机控制部分,时基电路部分,数据锁存部分和数据显示部分。基本流程:待测信号进入系统,信号整形部分会将其整形成脉冲,另一方面时基电路提供标准的时基脉冲,在其上升沿达到1S时结束技术。而在这一秒测得的整形后的脉冲频率就是待测信号的频率,然后单片机送数据锁存等待命令。方案一的缺点:设计关键是55
5、5定时器构成的多谐振荡器提供的标准脉冲,实际在现实中很难做到精确度1S,这点不好掌握,影响以后的技术精度。数据锁存部分信号整形部分单片机部分时基电路部分显示部分 方案一的系统框图方案二:有五部分组成:信号整形部分,分频处理部分,数据选择部分,单片机部分,数据显示部分。整体框图如下显示部分数据选择部分信号整形部分单片机部分分频处理部分工作流程:待测信号进入系统,信号整形部分会将其整形成脉冲,经过分频器。分频出两个信号,一个给单片机,一个给选择器,数据选择器处理后也将信号给单片机经过处理,运算,最后将数据送给显示部分,以用户的形式显示出来。方案二的优缺点:是利用分频器应对大量程的测量,相对方案一的
6、优势,如果测量频率不大的话,可以直接测量。就不存在方案一的问题,方案二也有缺点,就是待测信号比较大时,需要分频,这样就对原来的频率破坏,存在误差较大。 两种方案各有优缺点,虽然在理想状态下两种方案均可,考虑到本次实训条件,555定时器很难做到精准1s计时,而且测量小频率时,方案二可以避免破坏原频率,方案二较为合适。1.3基本设计原理基本设计原理是直接用十进制数字显示被测信号频率的一种测量装置。它以测量周期的方法对正弦波、方波、三角波的频率进行自动的测量。所谓“频率”,就是周期性信号在单位时间(1s)变化的次数。若在一定时间间隔T测得这个周期性信号的重复变化次数N,则其频率可表示为f=N/T。其
7、中脉冲形成电路的作用是将被测信号变成脉冲信号,其重复频率等于被测频率fx。时间基准信号发生器提供标准的时间脉冲信号,若其周期为1s,则门控电路的输出信号持续时间亦准确地等于1s。闸门电路由标准秒信号进行控制,当秒信号来到时,闸门开通,被测脉冲信号通过闸门送到计数译码显示电路。秒信号结束时闸门关闭,计数器停止计数。由于计数器计得的脉冲数N是在1秒时间的累计数,所以被测频率fx=NHz。二 智能频率计(低频)的系统硬件结构设计2.1 系统硬件的构成本频率计的数据采集系统主要元器件是单片机AT89C51,由它完成对待测信号频率的计数和结果显示等功能,外部还要有分频器、显示器等器件。可分为以下几个模块
8、:放大整形模块、秒脉冲产生模块、换档模拟转换模块、单片机系统、LED显示模块。各模块关系图如图2所示:图2 智能频率计功能模块2.2 系统工作原理图图3 智能频率计系统工作原理图2.3 稳压电源的设计电子电路中的电源一般是低压直流电,所以要想从 220 伏市电变换成直流电,应该先把 220 伏交流变成低压交流电,再用整流电路变成脉动的直流电,最后用滤波电路滤除脉动直流电中的交流成分后才能得到所要得的+5伏直流电。2.4 光电式传感器的选择光电传感器通常是指能敏感到由紫外线到红外线光的光能量,并能将光能转化成电信号的器件。其工作原理是基于一些物质的光电效应。光电效应:当具有一定能量E的光子投射到
9、某些物质的表面时,具有辐射能量的微粒将透过受光的表面层,赋予这些物质的电子以附加能量,或者改变物质的电阻大小,或者使其产生电动势,导致与其相连接的闭合回路中电流的变化,从而实现了光电转换过程。2 . 5 AT89C51的选择管脚说明:VCC:供电电压。GND:接地。P0口:P0口为一个8位漏级开路双向I/O口,每脚可吸收8TTL门电流。P0能够用于外部程序数据存储器,它可以被定义为数据/地址的第八位。P1口:P1口是一个部提供上拉电阻的8位双向I/O口,P1口缓冲器能接收输出4TTL门电流。P1口管脚写入1后,被部上拉为高,可用作输入,P1口被外部下拉为低电平时,将输出电流,这是由于部上拉的缘
10、故。在FLASH编程和校验时,P1口作为第八位地址接收。 P2口:P2口为一个部上拉电阻的8位双向I/O口,P2口缓冲器可接收,输出4个TTL门电流,当P2口被写“1”时,其管脚被部上拉电阻拉高,且作为输入。P3口:P3口管脚是8个带部上拉电阻的双向I/O口,可接收输出4个TTL门电流。当P3口写入“1”后,它们被部上拉为高电平,并用作输入。作为输入,由于外部下拉为低电平,P3口将输出电流(ILL)这是由于上拉的缘故。P3口也可作为AT89C51的一些特殊功能口,如下表所示:口管脚 备选功能P3.0 RXD(串行输入口)P3.1 TXD(串行输出口)P3.2 /INT0(外部中断0)P3.3
11、/INT1(外部中断1)P3.4 T0(记时器0外部输入)P3.5 T1(记时器1外部输入)P3.6 /WR(外部数据存储器写选通)P3.7 /RD(外部数据存储器读选通)P3口同时为闪烁编程和编程校验接收一些控制信号。RST:复位输入。ALE/PROG:当访问外部存储器时,地址锁存允许的输出电 平用于锁存地址的地位字节。/PSEN:外部程序存储器的选通信号。/EA/VPP:当/EA保持低电平时,则在此期间外部程序存储(0000H-FFFFH),不管是否有部程序存储器。注意加密方式1时,/EA将部锁定为RESET;当/EA端保持高电平时,此间部程序存储器。XTAL1:反向振荡放大器的输入与部时
12、钟工作电路的输入。XTAL2:来自反向振荡器的输出。2.6 七段码LED显示器单片机常使用7段LED构成字型“8”,另外,还有一个小数点发光二极管以显示数字、符号与小数点这种显示器有共阴极和共阳极两种,如图所示发光二极管的阳极连在一起的(公共端K0)称为共阳极显示器,阴极连在一起的(公共端K0)称为共阴极显示器一位显示器由8个发光二极管组成,其中7个发光二极管构成字型“8”的各个笔划(段)ag,另一个小数点为dp发光二极管当在某段发光二极管上施加一定的正向电压时,该笔划即亮;不加电压则暗为了保护各段LED不被损坏,需外加限流电阻 LED七段显示器三 系统软件设计 3.1 系统工作流程图3.2
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