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- 879844530 2016-12-20 00:00:00
- 基于单片机的等精度频率计设计 0 引言 随着微电子技术和计算机技术的迅速发展,特别是单片微机的出现和发展,使传统的电子测量仪器在原理、功能、精度及自动化水平等方面都发生了巨大的变化,形成一种完全突破传统概念的新一代测量仪器。频率计广泛采用了高速集成电路和大规模集成电路,使仪器在小型化、耗电、可靠性等方面都发生了重大的变化。传统的频率计测量误差较大,等精度频率计以其测量准确、精度高、方便等优势将得到广泛的应用。 传统的测频方法有直接测频法和测周法[1],在一定的闸门时间内计数,门控信号和被测信号不同步,计数值会产生一个脉冲的误差。等精度测频法采用门控信号和被测信号同步,消除对被测信号计数产生的一个脉冲的误差。等精度频率测量方法消除了量化误差,可以在整个测试频段内保持高精度不变,其精度不会因被测信号频率的高低而发生变化。采用单片机作为控制核心的等精度频率计,可以充分利用单片机软件编程技术实现等精度测频。通过单片机对同步门的控制,使被测信号和标准信号在闸门时间内同步测量,为了提高精度,将电子计数功能转为测周期,采用多周期同步测量技术,实现等精度测量。 1等精度频率计的测量原理 1.1等精度频率计的测量原理
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- 单片机为什么无法实现等精度频率法
2016-12-19 11:03:23
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- 51单片机做频率计,为什么两个数码管一直是00无法检测到频率
- #include
#define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar f,num,shi,ge; bit flag; sbit dula=P2^6; sbit wela=P2^7; uchar code table[]={ 0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c... #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar f,num,shi,ge; bit flag; sbit dula=P2^6; sbit wela=P2^7; uchar code table[]={ 0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c, 0x39,0x5e,0x79,0x71}; void delay(uint z)//延时函数 { uint x,y; for(x=z;x>0;x--) for(y=110;y>0;y--); } void display(uchar shi,uchar ge) { dula=1; P0=table[shi]; dula=0; P0=0xff; wela=1; P0=0xfe; wela=0; delay(5); dula=1; P0=table[ge]; dula=0; P0=0xff; wela=1; P0=0xfd; wela=0; delay(5); } void main() {f=0;num=0;
IP=0x02; //T0优先级高
TMOD=0x15; //TI定时。T0计数
TH0=0; //T0初值
TL0=0;
TH1=(65535-45872)/256; //T1初值50ms
TL1=(65535-45872)%256;
EA=1; // 开总中断
ET0=1; // 开定时器T0中断
TR0=1; // 开T0自启动方式开关
ET1=1; // 开定时器T0中断
TR1=1;
while(1)
{if(flag==1)
{shi=f/10;
ge=f%10;
flag=0;
f=0;
TH0=0;
TL0=0;
TR1=1;
} display(shi,ge); } } void T0time() interrupt 1 using 0 //T0计数 { f++; } void T1time() interrupt 3 using 1//定时器 { TH1=(65535-45872)/256; // 重装初值 TL1=(65535-45872)%256; num++; //自加一次 50ms if(num==20) // 判断是否为一秒 { num=0; TR1=0; flag=1; } } 展开
2018-11-19 21:55:11
381
0
- 用等精度频率计原理,设计一个以单片机为核心的等精度数字频率计。
- 要求画出完整电路原理图(包括输入通道、键盘、显示器等),并编制该数字频率计的监控程序,要求仪器达到的主要技术指标如下: 功能:频率测量、周期测量、时间间隔测量; 被测信号频率范围:10HZ~30MHZ; 全频范围内频率测量和周期测量的精度:<10的负4次... 要求画出完整电路原理图(包括输入通道、键盘、显示器等),并编制该数字频率计的监控程序,要求仪器达到的主要技术指标如下: 功能:频率测量、周期测量、时间间隔测量; 被测信号频率范围:10HZ~30MHZ; 全频范围内频率测量和周期测量的精度:<10的负4次方(不考虑触发误差的影响); 灵敏度:100mV; 闸门时间:0.1s、1s。 这是我们的作业,请高手指点一二。不要随便复制哦,看清楚题目。谢谢。 展开
2010-07-06 13:10:18
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2010-07-14 22:45:45
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2015-01-13 08:48:28
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- C8051F020和FPGA,等精度频率计,FPGA通过SPI把八位数据发到单片机,要怎么编程,是在FPGA这边编还是单片机这边编,还是两边都要?要求是硬的SPI,不是软SPI
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