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目录
摘要---------------------------------------------3
第一章 方案比较及论证--------------------------------3
1.1方案比较---------------------------------3
1.2 方案确定---------------------------------3
第二章 基本测量原理-------------------------------3
2.1 频率、周期测量---------------------------3
2.2 峰峰值测量-------------------------------4
第三章 系统设计-----------------------------------4
3.1.1 信号整形电路---------------------------4
3.1.2 峰峰值测量电路-------------------------5
3.1.3 显示电路-------------------------------5
3.1.4 电平转换电路---------------------------5
3.1.5 系统控制电路---------------------------5
3.2.1 系统程序流程---------------------------6
第四章 系统指标测试-------------------------------7
4.1 指标测试---------------------------------7
4.2 设计与测试使用的仪器---------------------7
4.3 测试数据---------------------------------7
4.4 误差分析及措施---------------------------8
第五章 心得体会-----------------------------------9
第六章 参考文献---------------------------------10摘要
本系统以AT89S52单片机为核心设计了一种用于测量频率、周期、峰峰值、有效值的简易信号测量仪,其中还可分辩正弦波与方波,利用单片机的数学运算和控制功能,结合部分中规模数字电路,实现测量中的功能手动切换。各项实测表明,设计原理正确合理,指标符合设计要求。
方案比较及论证
方案比较
方案一:系统测频部分采用中小规模数字集成电路,对输入信号作分频整形处理后,再与1s脉宽的标准信号相与,其输出作为计数脉冲,由计数器计数,然后锁存、译码输出到数码管显示。该方案的特点是硬件电路简单,但工作速度低,精度差,难以达到设计要求,而且不能测量周期与峰峰值。
方案二:系统采用可编程逻辑器件作为信号处理及系统控制核心,完成包括计数、显示等一系列工作。该方案集成度高,但可编程逻辑器件价格较高,在本题中使用,将导致系统性能价格比降低。
方案三:系统采用MCS-51单片机AT89S52作为控制核心,由于单片机自带计数器输入时钟的频率通常只能是系统时钟频率的几分之一甚至几十分之一外部计数器对信号进行计数,计数值再由单片机读取的测量1s)内,就是信号频率。
图1
图中起振电路由晶振提供测量的时间基准,经分频后产生准确的时间间隔T,作为基准时间去控制计数器。有信号输入时测量电路对信号进行整形,再进入定时器1进行计数。若在时间间隔T内,计数值为N,则被测信号的频率f=N/T。
2.周期测量
测量电路在检测到有脉冲的下降沿时打开计数器计数,再一次检测到下降沿时关闭计数器,所测周期为,其中N为计数值,fs 为计数器的工作频率。
3.峰峰值测量
测量正弦信号峰峰值的原理框图如下图所示
峰值电压采样保持电路由构成。,。㈠ 硬件部分设计
1.信号整形电路
电路原理图如下
单片机很难直接对正弦信号进行频率的测量,当正弦波和方波在同一输入端时就更难直接测量,其周期也无法直接测量,因而使用整形电路把正弦波变成占空比为50%,频率不变的方波,便可进行频率和周期的测量。图中,正弦信号用四运算放大器LM324和2.75V的电压作比较,便可得到同频的方波,用于测量其频率。进入单片机后可识别是否是正弦波.
2.峰峰值测量电路
电路原理图如下:
ADC0809芯片构成采样保持集成电路由。
3显示电路
其电路原理图如下;
显示电路由1602液晶构成,用于输出测量结果。
4电平转换电路
其电路原理图如下;
电平转换电路由MAX232芯片及电容构成,用于把计算机的RS-232C电平转化为TTL电平。
5系统控制电路
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