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单片机为什么无法实现等精度频率法

主机9999 2016-12-19 11:03:23 237  浏览
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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 11:03:23 237 1
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
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