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基于单片机的脉冲频率测量设计.docx
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基于单片机的脉冲频率测量设计
基于单片机的脉冲频率测量设计摘要在电子技术中,频率是最基本的
参数之一。它广泛应用于计算机系统和各种数字仪器中。随着电子技术的
飞速发展,尤其是单片机的出现,传统的电子测量设备出现了新的变化。
许多大型集成电路对频率计很有用,并且在形状和功耗方面有了突破性的
调整和改进。
该设计中频率测量的基本原理是在底部频段采用直接频率测量法,在
底部频段采用直接频率测量方法设计方法。硬件部分由放大器电路和塑料
电路、单片机和数字显示电路组成。软件部分由信号频率测量模块和数据
显示模块实现。应用单片机控制功能和算术运算能力实现了计数功能和频
率的转换。从根本上说,数字系统中电信号的大小没有变化,但在实际布
局上有一个非常严格的要求,这是数字电路系统的一个关键点。在电子系
统领域,能够处理离散信息的数字电路系统随处可见。数字集成电路具有
结构简单、种类多的特点。因此,高度集成和规范化是很容易的。数字集
成电路和计算机的发展是相辅相成的。现在它是集成电路中最有效率和集
成的设备。集成电路有多种类型,可分为模拟电路和数字电路两大
类。 为了更好地了解频率计的原理。本文根据一种能产生频率的装置,
通过单片机的功能在数字管上显示频率,从而更好地了解频率计的工作原
理和实现过程。
关键词:频率,大电路,整形电路,离散信息。
数字频率计具有体积小、携带方便、功能完善、测量精度高的优点,
在以后的时间内一定有更广阔的空间和使用价值。例如,可以改进一个数
字频率计来制造多用途频率测量仪,它可以测量频率、测量周期、占空比、
脉宽等。将数字频率计和其他电子测量仪器结合在一起,制成各种智能仪
器和仪器。应用于航空航天等科研领域,测量各种频率参数。在高端电子
产品上测量和监测频率参数,并在机械设备上使用该机器的振动生产。对
原始噪声的频率进行监测。数字频率计的设计与开发,有助于提高频率计
的功能,提高成本效益,提高实用性。以往的频率计大多采用 TTL 数字电
路设计,电路复杂,功耗大,体积大,成本高。然后出现了大规模的特殊
集成电路(集成电路),如 ICM7216、ICM7226 频率计专用集成电路,使频
率计开发设计简单,但由于价格高,所以使用 IC 设计的数字频率计更少。
目前,单片机技术的发展非常迅速。采用单片机实现了数字频率计的
设计。测量频率不仅准确,精度高,而且误差小。在此,我们将一种基于
单片机 AT89C52 的简单实用的数字频率计的设计与生产。
由于当今社会的需求,对信息输出和处理的需求越来越大,频率测量
的准确性也要求更高、更准确的时间频率参考和更精确的测量技术。频率
测量的精度主要取决于标准频率源的准确度和所用的测量设备和测量方法。
目前,频率测量方法包括直接频率测量、插值、游标、频差乘法等。直接
频率测量方法简单,但精度不高。频差倍增法和周期法是将频差倍增法与
差拍法相结合的方法。这个方法是扩大阶段波动的测量信号乘以频率被测
信号和参考信号之间的差异,然后通过搅拌机打信号,并使用电子计数器在
低频率进行多周期测量,并且可以更少。在倍增时间和相同采样时间的情
况下,系统分辨率和测量精度均高于频率测量方法,但仍存在时间标准不
稳定和一定的触发误差引入的误差。在电子系统的广泛应用中,处理离散
信息的数字电路随处可见。设计过程中使用了冰箱、电视、航空通信系统、
交通控制雷达系统、医院应急系统等技术。数字频率计是现代通信测量设
备系统中不可缺少的工具。它不仅要求电路产生高精度、高稳定性的信号,
而且能很容易地改变频率。频率在电子技术中经常被使用,频率计作为测
试频率的设备起不到重量的作用,但通常的频率结构是复杂的,理解其工
作原理是困难的,以便更好地理解频率计的原理。本文设计了一种简单实
用的频率发生器,使我们能够更好地了解频率计的工作原理。
1.2 目前研究现状根据我国电子企业的一般情况,基于单片机的技术
发展迅速。基于单片机的频率计设计是一个很好的例子,使人们对频率计
的工作原理有了清晰的认识。对频率的出现有一个准确的认识。根据电子
工业的发展程度,我国高度重视电子测量技术的发展。现在它主要是一个
电子信息时代。我们所有的发展都是以数字发展为基础的,一切都是以模
型的形式出现的。我们希望能够做到。如果我们看得清楚直观,我们就会
把它们变成不连续的和离散的数值。在这方面,新型数字式频率计正在发
展,整个电子行业已经达到了标准水平,并进行了一场激烈的电子仪器革
命。它们都具有相当强的市场竞争力,因为竞争是唯一的发展道路。如今,
许多新技术被用于数字频率计,高端芯片等都在不断升级产品。可以看出,
在不久的将来,数字频率计将会变得更有注解、更普遍、更系列化,对未
来电子设备的设计、安装、调试和维护都有很大的方便。
在中国,数字频率计市场的发展速度非常快。他的核心生产技术和相
应的技术研究将成为电子工业企业的重点。数字频率计的基本原理是模量
的转换。随着这一领域的发展,许多单片机都内置了模拟数字转换器。例
如,STC 系列单片机不再需要连接 ADC。电路的设计相对简单。我相信在
未来,他们中的许多人正在发展。测量可以在芯片上实现。这些技术将继
续改进,并将得到越来越广泛的应用。
2 整体方案选择 2.1 系统整体设计本文整体设计如下: NE555 设计
的重点是模数转换。由于外部世界的所有材料都是模拟的,我们希望通过
数字直观来看到等效模拟量,我们需要连续的模拟量来将脉冲信号输出到
AT89C52 单片机。通过该信号,计算出 AT89C52 单片机。计算出相应的频
率,在数字管上显示频率,按按钮设置频率。我们可以使用一些电线,鳄
鱼夹,探针等。这是第一步,然后,在信号传输之后,我们做相应的处理,
转换完成后,我们可以得到一个数字信号,但是我们不能输出它,因为他
还没有。通过我们的分析处理,我们必须进行相应的处理后的数字信号由
单片机 a/D 转换,以便最终结果的结果接近信号我们进入的价值,因为所有
的电子测量仪器精度的问题,所以是不可能说转换的结果是不可能的。它
是完全相等的,因为没有电子测量仪器可以做到 100%的测量精度,所以
最终的结果是一个误差值,只要误差值在适当的范围内是正确的[2]。最
后,最终结果的输出显示,我们可以将实际结果与输入的唯一输入进行比
较,以验证最终设计的正确思想。如果错误真的很大,那么问题的很多方
面,如何解决,等等。在此之后,继续进行实验,直到最终的设计完成。
2.2 单片机控制器的选择当然,最广泛使用的 8 位单片机也是最容易
为初学者学习单片机的。它最初是由英特尔公司推出的。由于其典型的结
构和完善的总线专用寄存器的集中管理,许多逻辑位操作功能和大量的指
令系统被称为“经典”的一代。其他单片机的后续发展奠定了基础。
51 单片机已成为一种经典且易于使用的单片机。
1.从内部硬件到软件,有一个完整的位操作系统,称为位处理器,它
处理对象而不是单词或字节。在电影中不仅可以处理一些特殊的功能寄存
器,如传输、放置、清理、测试等,还可以进行比特的逻辑运算。
2.同时,影片中的 RAM 区间也打开了一个双功能地址范围,这是非常
灵活的,这无疑为用户提供了极大的方便。
3.所示。乘法和除法指令,为编程带来方便。许多 8 位单片机都没有
乘法功能。当它们相乘时,它们必须编译一个子例程调用,这非常不方便。
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