毕业设计(论文)-数字频率计毕业论文.doc

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1、南昌大学共青学院毕业设计(论文) 摘要 密级: NANCHANG UNIVERSITY学 士 学 位 论 文THESIS OF BACHELOR(20112015年) 题 目: 数字频率计 英文题目: Digital Frequency Meter 学 院: 共青学院 系 别: 信息工程系 专 业: 电子信息工程 班 级: 11电信本班 学生姓名: 学 号: 指导老师: 起讫日期: 2014年11月25日2015年6月1日 学士学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或

2、撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。本人签名: 日期: 南昌大学共青学院毕业设计(论文) 目录目 录摘 要IAbstractII第一章 前言11.1 课题背景11.2 课题研究的目的和意义11.3 频率计的设计精确度与要求2第二章 数字频率计的大体设计方案32.1 方案比较32.2 方案论证42.3 方案选择4第三章 有关数字频率计的硬件系统设计53.1 硬件系统框架53.2 电源接入电路53.3 放大整形电路63.4 分频电路63.5 单片机最小系统电路83.6 显示电路11第四章 数字频率计关于软件系统的

3、设计144.1 软件设计规划144.1.1 信号处理144.1.2 中断控制144.2 定时器/计数器154.2.1 定时工作方式0164.3 程序流程图表(见附录A)164.3.1 主程序流程164.3.2 中断流程17附录A:程序27附录B:数字频率计的系统原理图32摘 要主要以单片机为核心的设计方案,是由时基电路,逻辑控制电路,放大整形电路,门电路,计数电路,锁存电路,译码显示电路七部分,采用单片机作为测量信号的核心是先输入放大的信号放大电路设计,是美联储的波形整形电路整形,测量正弦波和三角波整形为方波。单片机的计数器和定时器的功能,计数被测信号的使用。编写相应的程序,单片机能自动调整测

4、量范围,和测量的频率数据送显示电路显示。本设计以89C51单片机为核心,单片机应用的算术运算和控制功能和LED的测量频率显示的数字显示。系统简单可靠,操作方便,能基本满足一般情况下的需要。不仅保证频率测量系统的精度,并使系统具有较好的实时性。频率计的设计简单,携带方便,扩展能力强,适用范围广。关键词单片机;运算;频率计;LED数码管IAbstractThe scheme mainly with single chip microcomputer as the core, is mainly composed of a time base circuit, logic control circu

5、it, amplification shaping circuit, gate circuit, a counting circuit, a lock latch circuit, decoding display circuit seven parts, designed using single chip as the core of the measured signal is first enter the signal amplification circuit for amplification, is fed to a waveform shaping circuit for s

6、haping, the measured sine wave and triangular wave shaping is a square wave. The use of single-chip counter and timer function to count the measured signal. Write the corresponding program the microcontroller can automatically adjust the measurement range, and the measured frequency data is sent to

7、the display circuit displays. This design takes the 89C51 microcontroller as the core, the MCU application arithmetic and control functions and the LED digital display of the measured frequency display. The system is simple and reliable, easy to operate, can basically meet the need of general situat

8、ion. Not only ensure the accuracy of frequency measurement system, and the system has good real-time. The frequency meter design is simple, easy to carry, strong expansion capability, wide application range. Key words microcontroller, operation, frequency meter, LED digital tube II南昌大学共青学院毕业设计(论文) 第

9、一章前言第一章 前言1.1 课题背景作为基础工业电子测量仪器的数字频率计。它拥有30年的发展历史。在以前,扩展测量范围,提高测量精度、稳定度等。这些都是设计者们追求的目标。它不仅是人们衡量数字频率计的技术水平,也决定着数字频率计价格的高低。微型处理器这项技术拥有了突飞猛进的发展,使得数字频率计装置的外观、功能也日渐完善和成熟。在今天科学技术不断发展数字频率计的应用广泛,人们对数字频率计的要求也逐步提高了。而对于低档产品人们则只希望它操作便利、量程宽、可靠性高、价格实惠。高分辨率、高精度、高稳定度、高测量速度则是对中高档产品的要求。除上述这些功能外频率计还应有数据处理、数据储存、数据分析、电压测

10、量等功能。到目前为止很多功能电子测量仪器已经实现,但对于设计者来说要想真正的实现这些目标还要付出更多的努力!值得一提的是,数字集成电路技术发展迅速,采用技术原理制成的数字式频率测量计测量的精度、稳定度更高。测量的范围更高等优点。1.2 课题研究的目的和意义在当今社会,毋庸置疑,频率测量在科技研究中和实际应用中都是担任了非常重要的角色。而采用组合电路和时序电路等大量元素组成的则是传统频率计,频率计的体积非常大,但速度很慢,最重要的一点是,被测信号是不适合直接使用,需要经过人工处理,我们可以应用。随着我国科学技术的不断进步,为了更好的使用频率计,我们开始使用的集成技术,通过单片机从而实现频率计的功

11、能,在单片机中拥有一个体积小但稳定性能很好的频率计,而这种频率计又是一种基于时间或频率的模数转换原理,显示被测信号频率的数字测量仪器却是依赖数字电路技术的发展而形成的。相比之下体积小、速度快、测量范围宽是现在的单片机频率的优点。而最大的好处好处则是它的出现能够很大程度的降低生产成本,而传统的频率计大部分的功能实现的方式都是使用硬件方式。后来渐渐的不再需要大量的硬件电路自从使用了单片机频率计以后。仅仅需要对单片机进行编程就可以实现目的!这只是其中之一的优势,另一个优点是使用不一样的程序会有不同的功能。毋庸置疑这样的话就可以大大的降低制成本了。 在当今社会,科学技术日新月异,人们越来越高的要求,电

12、子产品,经济,高效,准确,其他因素都成为我们的目标,把它的频率,如果它像一个传统的方式来制造他设计,这显然不能满足我们的要求。基于单片机的数字频率计将取代传统的频率计。它的优点是显而易见的,结构紧凑,重量轻,集成度高,操作简单,易于维护和修改。这些优点能够满足人们的追求,经济,高效,准确的目标。试想,在几比几行命令改变电路板上的程序变化明显快,更方便。由于基于单片机的数字频率计具有明显的优势,所以我用单片机的数字频率计作为我的课题研究,通过显示实现信号采集,检测功能,通过频率计系统设计实现信号频率。在频率计检测系统的设计,应以单片机为核心控制元件,基于人机界面的频率检测电路的电路功能,互动媒体

13、为单位。了解频率检测算法及硬件实现,灵活运用理论知识电子相关学科和平时的训练,在实际的电路设计,掌握了具体的设计方法,实现了理论与实践的巧妙结合。在这个过程中,为了提高信号检测、信号处理和理解。这是对我以后的工作和学习有很大的帮助。1.3 频率计的设计精确度与要求(1)频率测量范围:10Hz1.0MHz;(2)测量信号幅度:1V;(3)测量误差: 0.01%;(4)控制单元使用51系列单片或与其相当即可;(5)测量结果通过LCD显示掌握仿真软件Proteus或Multisim的使用, 用Proteus或Multisim仿真。2南昌大学共青学院毕业设计(论文) 第二章数字频率计方案设计 第二章

14、数字频率计的大体设计方案2.1 方案比较方案一:在此,单片机是核心元件,而实现频率的计数是依靠单片机的计数定时两个功能实现。单片机动态扫描功能也同时启动。这个数据可以在数据显示电路和十六进制实现。它的原理框图如图2.1所示:信号处理输入74HC161计数器单片机LCD液晶显示图2.1 方案一原理框图方案二:此案核心为数字器件,由其大部分组成,它们分别是放大整形、闸门、计数、锁存、译码显示电路。其原理框图如图2.2所示:逻辑控制电路时基电路整形电路闸门电路计数器锁存器液晶显示器 图2.2 方案二原理框图2.2 方案论证方案一:本案以核心为单片机,当单片机被送到波形整形电路时,被整形为方波的是正弦

15、波或三角波。被测信号需要计数时,单片机当中的计数器和计时器此时可以发挥它们的功能。如果你想让单片机自动调整参数的测量范围和测量的频率显示的数据将通过编写相应的程序。方案二:主要用于数字设备的情况下,要想成为计数脉冲信号必须放大整形电路实现后,使被测信号显现出来,它的频率和被测信号的频率相同。要实现定时功能就要使用到单片机的定时器了,基准时间可以用单片机的计时器表示。一秒钟是高电平应保持的时间,测量脉冲信号通过闸门已经打开一个二。计数器开始计数,直到门被关闭的结束后的第二信号,与此同时计数也停止了。如果计数器数得的脉冲个数是N个并且是在闸门计数1秒内,通过Fx = NHz,来表示被测信号的频率。

16、我们把逻辑控制电路的作用分为两个:1、数字显示,产生稳定的锁存脉冲;2、对于每个测量从零开始产生零脉冲计数器计数。2.3 方案选择我们通过对以上所述的两个方案进行比较之后,得知,方案一能够自动选择测试量程和不同范围的测试时通过使用少量元器件、简单的电路、调试简单只要改变程序的设定值即可。相比较两种方案来说,方案二多了很多数字设备,还有电路也是非常复杂,硬件调试是很麻烦的,价格不够实惠还很高!想要测量高频信号需要加上分频电路。基于上述比较,所以选择了方案一。4南昌大学共青学院毕业设计(论文) 第三章数字频率计的硬件系统设计 第三章 有关数字频率计的硬件系统设计3.1 硬件系统框架处理之后的被测频

17、率所显示出的计数装置就是数字频率计。组成它的部分分别是单片机89C51控制、74LS595、LED显示器、电源等电路。它能够把所需信号输入p3.4口,通过单片机可以对CD显示器实行段控、位控从而实现动态显示。在科技研发当中数据频率计是不可或缺的!比如计算机、通讯设备、音频视频等等。如今人们进行的电子技术的设计、安装、调试等经常会用到它,就是因为使用它能够测量迅速,显示直观,并且是使用十进制数显示的。 图3-1为数字频率计原理方案图。信号处理输入74HC161计数器AT89C51单片机LCD液晶显示图3-1 数字频率计方案原理图3.2 电源接入电路变压器提供9V交流电压到AC桥堆的输入脚进行整流

18、后,可以输出9V直流电压。经过电解电容虑皮和7805稳压芯片稳压后最终能够提供89C51单片机5V电压。5V电源接入电路如图3-1所示。 3-1电源接入电路要想省略5V电源电路设计,在仿真的时候可以直接接进VCC+5V电源3.3 放大整形电路 3-2放大整形电路(1) 放大整形电路的重要性 实际生活中需要测量频率的信号有很多种,如脉冲波、三角波、正弦波等,而单片机计数中只能计数脉冲波,所以就需要一个电路能够把待测信号转变成脉冲波。(2) 放大整形电路的原理 施密特助发器,单稳态触发器是矩形脉冲的两种整形电路,而本次设计的是简单的基于单片机的数字频率计是电路部分。我们选择的信号波形整形电路是由7

19、4HC04内部的MOS管构成的施密特触发器。3.4 分频电路 图3-9分频电路(1) 分频电路的介绍 本次使用的是测频法它的局限性在于单片机定时计数器的计数有限而且不能测量高频信号。所以为了提高测量频率范围和测量的精度要对待测信号进行分频。我们选用74 HC161电路是因为我们进行的是十分频、一百分频和一千分频。连接正确后进行十分频,就这样进行三次可以得到分频一千次的信号。常用的四位二进制加法计数器74LS161。可在各种数字电路中运用和在单片机系统中实现分频器等功能。 (2)管脚图介绍: 时钟的CP以及四个数据的输入端P0-P3,清零为/MR,使能CEP,CET,置数PE,数据输出端Q0-Q

20、3,以及进位输出TC (TC=Q0xQ1xQ2xQ3xCET)。表4为74161的功能表。表4 74161的功能表清零RD预置LD使能EP ET时钟CP预置数据输入A B C D输出Q0 Q1 Q2 Q3L L L L LHL 上升沿A B C DA B C DHHL 保 持HH L 保 持HHH H上升沿 计 数它们之中RD为异步清零端,LD则为预置数控制端,A、B、C、D是预置数据输入端,EP和ET是计数使能端,RCO(=ET.QA.QB.QC.QD)是进位输出端,(3)74HC161功能表 在7416HC161功能表中得知,当清零端CR=“0”时,计数器输出的Q3、Q2、Q1、Q0立即将

21、会变成“0”,这个时候我们称之为异步复位功能。当清零端CR=“1”且LD=“0”时,在CP信号上升沿效应作用后,CP脉冲上升沿作用后,计数器加1。74ls161。3.5 单片机最小系统电路(1)89C51芯片介绍 单机片89C51在许多硬件设施中都能使用到,功能7比以前单机片强。如图3-10所示。图3-10 89C51引脚图 89C51晶振接法如图3-11。 图3-11 89C51晶振接法图 20pF40pF是电容的大小范围,本次选用30pF电容和6MHz频率的晶体,还有250kHz的允许输入的脉冲频率。 (2)单片机复位状态 单机片实现初始化状态复位的条件是:时钟电路在单片机RST引脚24时

22、钟脉冲(两个机器周期以上的高电平)。因此单片机的复位都是依靠外部的电路来实现的。当我们在设计复位电路时使得RST引脚保持高电平10ms以上是为了保证系统能够可靠复位。MCS-51单机片循环复位的条件是保持高电平。而MCS-51单机片从0000H地址执行程序的条件是RST从高电平转变成低电平。图3-12 89C51上电复位电路图单片机复位状态表。 3-5 单片机的复位状态表格寄存器的种类复位状态寄存器的种类复位状态PC0000HTMOD00HACC00HTCON00HB00HTH000HPSW00HTL000HSP07HTH100HDPTR0000HTL100HP0P3FFHSCON00HIPX

23、XX0 0000BSBUFXXXX XXXXBIE0XX0 0000BPCON0XXX XXXXB 注:XXX不定P0口-P3口能够输出高电压,同时将寄存器清为零的有程序计数器pc和其他特殊功能寄存器。RAM状态不会因为复位而受到影响。(3)时钟电路图3-13时钟电路 时钟电路的按节拍一步一步进行是所有数字系统在处理信号时的步骤,而系统各个部分都是按节拍做。“时钟信号”就能够使电路各部分统一节拍。这个信号的来源是时钟电路。 比较稳定的振荡器(一般都是使用晶体振荡器)是时钟电路的核心。正弦波是由振荡器产生。产生的频率不一定是电路频率,因此要把这种正弦波分频,就是要让它形成时钟脉冲,当有地方需要它

24、就可以运用的上。 在XTAL1和XTAL2内部时钟电路必须在引脚两端跨接石英晶体振荡器和两个调谐电容C1和C2构成振荡电路通常一般需要30pF的振荡器频率值之间从12MHz 1.2MHz。外部时钟电路的接地引脚XTAL1端外部时钟,外部时钟信号没有特殊要求,只要脉宽时钟频率低于12MHz的晶体振荡,时钟信号的周期称为时间的状态,2次P1信号振荡周期在半年周期的各个状态的有效后半周期P2信号在每个国家有效。CPU是一个两相时钟P1和P2作为供应链管理的有效协调各部分的基本节奏。(4)单片机中系统的工作原理所谓最小系统是单片机正常工作发挥功能的一部分。说另一种方式是使用最少的元件组成的单芯片系统的

25、工作。包括51系列单片机最小系统:单片机复位电路,时钟电路,输入/输出设备。 图3-10是单片机的最小系统电路图。 图3-10单片机最小系统电路3.6 显示电路 图3-13显示电路(1) LCD1602液晶显示模块基本技术 常用的显示器有三个:一是发光二极管显示器,简称LED;二是液晶显示器,简称LCD;三是荧光管显示器。发光二极管又可以分为固定段显示和大型段显示,除此以外还可以分为共阳极与共阴极等等。1.简介 工业字符型液晶,能够同一时间显示16x02也就是32个字符。(16列2行) 注:为了方便表示,后文皆用1来表示高电平,用0来表示底电平。2.管脚功能 LCD1602引脚图 1602采用

26、标准的16脚接口,其中: 第1脚:VSS在这里是电源接地 第2脚:VCC需要接通5V的正极电源 第3脚:用V0来表示对比度调整端 第4脚:RS为寄存器选择 第5脚:RW为读写信号 第6脚:为EN端,当高电平为(1)时读取信息,负跳变时执行指令。 第714脚:D0D7为8位双向数据端。 第1516脚:15脚背光时为正极,16脚背光时为负极。3.操作控制 操作控制表 操作 读状态 写指令 读数据 写数据 输入 RS=1,RW=2,E=2 RS=1,RW=1, D07=指令码,E=H脉冲 RS=2,RW=2,E=2 RS=2,RW=1, D07=数据,E=H脉冲19南昌大学共青学院毕业设计(论文)

27、第四章数字频率计软件系统设计 第四章 数字频率计关于软件系统的设计4.1 软件设计规划4.1.1 信号处理 定时器/计数器设置为第一计数寄存器计数器0,控制1 TR操作,启动被测信号的计数。通过软件程序实现最小延迟的门数,计数门,这是从高频率范围内测量。门数,由0 TR结束,停止计数。16进制,10进制数寄存器的值转换为10进制数的转换程序。确定最高的10进制数,满足测量数据的有效数字,测量范围和信息发送到显示模块;如果该位为0,门的宽度将扩大10倍,测得的信号处理技术,测量数据的有效数字到需求点。测得的信号预处理电路在较宽的频率的方波信号,并加到单片机P3.4引脚,单频信号的输入信号的有效,

28、单片机检测。单片机检测P3.4引脚来决定是否启动周期的测量程序。当引脚处于高水平的等待,知道脚低,测量周期。零分为Th0和TL0两tr0 T0定时器控制寄存器,设置操作,并设置定时器T0端允许ET0,那么P3.4引脚为低电平,当等待不低。一旦低水平tr0复位终止测试周期定时器,程序的结束。在测试期间,定时器T0中断发生时,会增加R0 R0寄存器,高字节值周期实际上是这样的。测量周期的值存储在R0,TH0,TL0三个寄存器中,然后将其转换成频率。作为分裂周期,然后展开分红10次,以确保正确的频率。R1,R2变频模块,三寄存器R3调用后的BCD码。删除多余的零和显示数据存储模块显示来电号码,对应的

29、频率值,通过查表显示数据缓冲区实际为8码。 4.1.2 中断控制 我们在单片机的中断系统中的中断控制是重要的介绍。因为中断 9 模式在程序设计中的运用。 在工业过程中的控制和智能化仪器使用单片机或者微型机当中应用最多的一种数据的传送方式是中断。通常,只有在失败或中断请求的情况下的正常状态,单片机只会暂时停止执行主程序主执行程序,并移动到执行或处理中断服务程序,执行程序后,再返回继续运行主程序。所以这是一个过程称为中断。中断的技术被广泛应用于计算机资源共享的原则。由于中断技术的CPU和外部设备能够并行工作,这样不仅提高了数据输入/输出效率的CPU利用率显著提高。该技术还可以自动发现突发故障处理操

30、作电脑。我们可以使用键盘的请求中断技术。计算机的介入时间,所以它需要重新开机和关机过程。 单片机内部,实时控制的主要运用技术是中断技术。实时控制指在被控对象提出分析、计算与控制这些请求时计算机都能够及时地响应从而达到预定的控制效果,被控对象也可保持在最佳控制状态。只有靠中断技术单片机才能做出快速的响应和及时的处理,那是因为控制参数的请求是随即发生的。4.2 定时器/计数器 (1)定时器控制寄存器(TCON)10可以中断控制可以控制TCON寄存器的时间。现在的计时功能介绍。一个4的总的时间控制:F0和TF1计数溢出标志位位置为“1”即计数器计数计满时,在查询方式中表示供查询的状态位值得注意的是在

31、查询成功之后要将该位清“0”并要以软件的方式去操作。R0和TR1定时器运行控制 (2)工作方式控制寄存器(TMOD)11TMOD寄存器属于特殊寄存器,通常用来设置两个定时器(柜台)工作。但工作方式只能用于寄存器字节传送指令并将其内容加以解决。 (3)定时器/计数器对输入信号的要求 定时/计数器的两个作用:一是用于精确的时间间隔 13 (定时器);二是累积的外部输入脉冲数(计数器)。 作为一个定时器,定时器/计数器累计(或设置在输入固定周期脉冲,输入端的脉冲数可以提前计算时间的长度。 定时器/计数器的输入脉冲周期、机器周期是振荡频率的十二分之一,由89C51单片机内部定时器/计数器定时器选择。内

32、部时钟脉冲计数输入,当每个机器周期产生一个脉冲计数器将增加1。计数频率为1MHz,输入脉冲为1s 14 时的间隔。说明使用12MHz频率晶体。更高精度的定时器是选择高频率的晶体,这是因为脉冲周期取决于定时精度。4.2.1 定时工作方式0 0是 15 的一个13位的计数器结构的工作模式,由Th0细胞高8和低五的计数器TL0。TL0高3载体。当C = 0接通,振荡脉冲频率12开关量输出,13位计数器,即定时器模式。当C = 1 16 ,多开关引脚数(T0),从输入引脚T0外部脉冲计数。当计数脉冲产生负跳变,这就是所谓的反应。无论什么样的工作,在五的低位计数溢出TL0时间是Th0携带,当13位计数器

33、溢出时,你应该想计数溢出标志位TF0。4.3 程序流程图表(见附录A)4.3.1 主程序流程4-1、主程序流程图表 数据转换读取当前计数值重新启动T0、T1中断,重新进行测量结果显示YNKey=1开始图4-1 主程序流程图4.3.2 中断流程T1中断流程图如图4-2所示。进入中断Time count+对T1赋初值计算频率值freq退出中断Time count=250?停止T0,T1图4-2 T1中断流程图 T0中断流程图如图4-2所示。进入中断 T0count+ 退出中断图4-2 T0中断流程图南昌大学共青学院毕业设计(论文) 第六章实物的制作与调试第五章 数字频率计的仿真功能 要想有效检验设

34、计的原理图是不是合乎伦理,可以利用到仿真软件(ISIS)检验。当所选用的三极管、设置极、发射极放大到适当的倍数就能对所测的信号进行有效处理。Keiluvision2软件不仅可以编写单片机的工作程序检验程序是否编译成功而且可以检测出程序是否错漏并改正。本程序由软件程序编译成功加载到图和仿真加工。比较显示频率和设计相比,频率可以是否符合要求,是否符合设计精度要求。测量误差不满足最初的设计要求可以改变精度定时器值减小误差。动态扫描法被LED数码管采用扫描的时间要设计好,不能太短也不能太长,太短了LED显示的数字会闪烁不稳;太长了LED显示会出现短时间熄灭现象。要驱动LED数码管工作就必须加上反相器或

35、三极管充当驱动电路,因为在调试电路是就会发现P2口的驱动能力不够大。5.1 测试结果(见附录E) 经过分析,此次设计的频率计的误差来源主有两方面原因,分别是分频和单片机定时计数造成的。 分频误差:作为分频电路采用74HC161,74HC161通过计数,须把一部分信号脉冲给省略了,因此带来了误差和降低了精度。所以在编写程序过程中,尽量避免和使用分频少和没分频的信号来实现频率的测量。 定时计数误差:完成定时和计数是由单片机本身来操作,误差由此产生。单片机的内部时钟确定误差的大小,单片机的内部时钟是由高频率的晶振提供,能减少误差。12MHz的晶振为本次设计所用,测频范围为1Hz1MHz。所以定时计数

36、误差可以忽略不计在此系统中。 第六章 实物的制作与调试想要画出整个数字频率计的电路图(总电路原理图见附录B)必须设计好以上每个模块的电路。之后列出所需元器件清单。将元器件能够很好地按照整体电路图安装数字频率计的电路,然后再进行调试。首先进行调试需要分好模块,不规则联调是要在每个模块调试正确之后进行。这是由于整个电路的分析是对整个电路的分析,瞬态分析需要很长的时间。6.1电路的安装过程1.甚至在第一检查电路:面包板是完整的。然后整理实验所需的工具最终将根据类型分类使用的芯片。它方便、不易出错。 2.开始连接电路电路。要求导线应当横平竖直不可交叉。考虑好电路的布局后再连接合理的插接芯片。把所有的管

37、脚都插进去后再均匀平稳的按下去这是插芯片要注意的事项。而拔芯片时也要平稳以防折断管脚。 3.连接电路时,每一个功能模块应该分开来连接,属于分局部连接。这样连接的电路不论出了什么错误都会很容易地发现。6.2电路的调试过程1.石英晶体振荡器的输出波形和频率可用示波器来检测。输出频率为32768HZ说明晶振正常。 2.当频率为32768HZ的信号送入到分频器时,可用示波器来检查各级分频器的输出频率是否符合要求。 3.最终的检测锁闩锁是正常的,解码器可以正常工作,可以显示数码显示管等。4.通过调试逻辑控制电路中的锁存计数器频率和显示没有发现问题的存在。6.3电路出现问题及解决方法 1. 在面包板上的检

38、测在同一个地方,那里没有在检验合格发现中间断开连接点线连接引起的急性排斥。2.在整个电路的检测当短路条件和LED数码管烧坏检查发现有几个芯片取代数码管和解决问题的一种新的芯片坏了。3.检测脉冲发生器,脉冲发生器的输出始终是高水平的,可能会损坏由于各个元素的某些成分被发现后由一个输出电阻更换一个坏了更换电阻后的第二脉冲发生器终于可以高电平和低电平之间不断地跳跃。4.时间花了两天时间在调试时花了五天。 数字调试为此次设计的重中之重,所以在此话费大量时间。 实物图片见附录C焊接图片见附录D26总结1. 结论 数字频率计的设计是基于计算机中软件和硬件知识的综合运用,通过系统的设计和调试,此次设计大概完

39、成了以下的工作要求和做法如下: 1、提出设计方案。 2、完成整形电路,同步电路的设计和仿真,分频电路,对应于门主控制电路;3、硬件电路仿真,误差分析。2. 系统的改善 本设计由于知识有限,因此系统的设计不理想。例如,可以使用脉冲频率测量方法,结合脉冲计时脉冲周期测频法,在高频率的频率测量方法,使用周期的频率测量方法在低频。这种方法可以保证频率测量方法的精度已经很高,但电路和程序是非常复杂的。也可以使用外部计数器和单片机的定时计数器取代普通单片机的定时计数器定时计数,所以测量精度可以进一步提高,但端口分配及相关的控制会比较复杂。3. 感想和收获 本设计的过程和结果,给了我很多的感情。首先是选择毕

40、业设计课题,但是是我对数字频率计一无所知。自从第一次见到何老师,他跟我探讨了数字频率计和如何能做好这个课题,对于如何设计,几乎不知道。在何老师的指导和解释,有频率计有一定的了解。后来,通过不断的学习和查阅资料,终于知道了基本情况和设计频率的方案有一定的了解。通过对各种性能和知识的比较可以发现,本次毕业设计是设计。毕业论文的结束,在写作的过程中,因为它是把握不好的话,那么在论文写作中出现了很多问题,在无从下手的情况下,大家对我都进行了帮助,哪些问题都迎刃而解,在此我深表感谢。通过这次设计,让我学会从系统的角度,从而考虑各方面的设计,对电路的设计和研究有了更加深刻的认识。在此基础上,尤其是单芯片的引脚定义和功能,内部结构有一个更详细的了解,此外每个芯片应用于电路板的引脚和功能,而且要了解;在制备过程中,采用模块化设计,在编程的严谨的态度,避免低级错误,好习惯加评论和程序指令,使读者易于理解和修改各部分的程序和整体功能。更好的在学习和生活工作当中给以了帮助,感谢知识给我带来了方便,给了我们意想不到成果,不仅让自己得到了提高,同时也给在这方面的知识加以升入的了解。南昌大学共青学院毕业设计(论文) 参考文献 参考文献1陈敬远.数字频率计的VHDL

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