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基于单片机的数字频率计的设计--第1页
言
由于频率信号抗干扰性强,易于传输,
因此可以获得较高的测量精度。随着数字电子技术的发展,频率测量成为一项越来越普遍
的工作,测频原理和测频方法的研究正受到越来越多的关注。
1.1频率计概述
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,精确度高,显示直观,经常要用到频率
计。传统的频率计采用测频法测量频率,通常由组合电路和时序电路等大量的硬件电路组
成,产品不但体积大,运行速度慢而且测量低频信号不准确。本次采用单片机技术设计一
种数字显示的频率计,测量准确度高,响应速度快,体积小等优点。
1.2频率计发展与应用
在我国,单片机已不是一个陌生的名词,它的出现是近代计算机技术的里程碑事件。
单片机作为最为典型的嵌入式系统,它的成功应用推动了嵌入式系统的发展。单片机已成
为电子系统的中最普遍的应用。单片机作为微型计算机的一个重要分支,其应用范围很广,
发展也很快,它已成为在现代电子技术、计算机应用、网络、通信、自动控制与计量测试、
数据采集与信号处理等技术中日益普及的一项新兴技术,应用范围十分广泛。其中以
AT89S52为内核的单片机系列目前在世界上生产量最大,派生产品最多,基本可以满足大
多数用户的需要。
2系统总体设计
2.1测频的原理
测频的原理归结成一句话,就是“在单位时间内对被测信号进行计数”。被测信号,通
过输入通道的放大器放大后,进入整形器加以整形变为矩形波,并送入主门的输入端。由
晶体振荡器产生的基频,按十进制分频得出的分频脉冲,经过基选通门去触发主控电路,
再通过主控电路以适当的编码逻辑便得到相应的控制指令,用以控制主门电路选通被测信
号所产生的矩形波,至十进制计数电路进行直接计数和显示。若在一定的时间间隔T内累
计周期性的重复变化次数N,则频率的表达式为式:
N
频率计数器严格地按照f=公式进行测频。由于数字测量的离散性,被测频率在计数
T
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量化误差,在不计其他误差影响的情况
下,测量精度将为:
应当指出,测量频率时所产生的误差是由N和T俩个参数所决定的,一方面是单位时
间内计数脉冲个数越多时,精度越高,另一方面T越稳定时,精度越高。为了增加单位时
间内计数脉冲的个数,一方面可在输入端将被测信号倍频,另一方面可增加T来满足,为
了增加T的稳定度,只需提高晶体振荡器的稳定度和分频电路的可靠性就能达到。
上述表明,在频率测量时,被测信号频率越高,测量精度越高。
2.2
频率计是我们经常会用到的实验仪器之一,频率的测量实际上就是在单位时间内对信
号进行计数,计数值就是信号频率。本文介绍了一种基于单片机AT89S52制作的频率计的
设计方法,所制作的频率计测量比较高的频率采用外部十分频,测量较低频率值时采用单片
机直接计数,不进行外部分频。该频率计实现10HZ~2MHZ的频率测量,而且可以实现量程自
动切换功能,四位共阳极动态显示测量结果,可以测量正弦波、三角波及方波等各种波形
的频率值。
2.3具体模块
根据上述系统分析,频率计系统设计共包括五大模块:单片机控制模块、电源模块、
放大整形模块、分频模块及显示模块。各模块作用如下:
1、单片机控制模块:以AT89C51单片机为控制核心,来完成它待测信号的计数,译码,
和显示
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