基于51单片机的频率计的设计指导老师:曹新亮通信12级王妍静
方案的设计与比较•1
方案一:•本设计是基于MCS-51单片机的频率计
被测信号经过信号转换电路从而将其转换成同频率的方波信号,当频率过大时将进行分频处理,利用单片机控制数据选择模块进行数据选择,最终将结果显示在1602液晶显示屏上•2
方案二:•本方案采用单片机程序处理输入信号并且将结果直接送往液晶显示,为了提高系统的稳定性,输入信号前进行放大整形,在通过A/D转换器输入单片机系统,采用这种方法可大大提高测试频率的精度和灵活性,并且能极大的减少外部干扰,采用VDHL编程设计实现的数字频率计,除被测信号的整形部分、键输入部分和数码显示部分以外,其余全部在一片FPGA芯片上实现,整个系统非常精简,而且具有灵活的现场可更改性
方案三:•采用频率计专用模块,即大规模集成电路将计数器、锁存器、译码、位和段驱动,量程及小数点选择等电路集成在一块芯片中,该方案在技术上是可行的,可以简化电路的设计,当对于设计要求中的某些指标,采用专用模块来完成比较困难,即扩展极为不便
•以上三种方案比较:第一种方案具有设计复杂度小、电路简洁、功能实用且成本低廉等特点,其稳定性较好基本能满足设计要求
方案二采用单片机处理能较高要求,但成本提高且设计复杂
方案三采用专用频率计设计模块固然设计简单且稳定但系统可扩展性能较差
•综上所述,本课题采用第一种设计方案
设计原理与总体方案•测量一个信号的频率有两种方法:第一种是计数法,用基准信号去测量被测信号的高电平持续的时间,然后转换成被测信号的频率
第二种是计时法,计算在基准信号高电平期间通过的被测信号个数
•根据设计要求测量10HZ~100MHZ的正弦波信号,首先要将正弦信号通过过零比较转换成方波信号
如果用第一种方法,当信号频率超过1KHZ的时候测量精度将超出测量极限要求,所以当