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量程自切换频率计采用AT89C51单片机控制,主要由信号放大整形电路,单片机控制电路,分频电路,信号显示电路以及电源电路五个模块组成。本文阐述了系统的硬件组成及工作原理,论证了设计方案的可行性。系统程序采用C语言编写,经Keil软件进行调试后在Proteus软件中进行仿真,并且经过实物的测试,可以实现对不同波形的频率进行测量。具有自动切换并指示量程,精度较高,测量范围较大等特点 相似文献
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本文设计了基于单片机脉冲频率测量系统,包括放大整形电路、单片机和显示电路等。该测量系统利用AT89C51单片机控制,通过放大整形电路变成所需要的矩形脉冲波形,可以实现多种波形的频率检测。最后通过Keil进行程序编写,Protutes进行仿真,能够精确地完成波形频率的测量。 相似文献
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基于51单片机设计了一款测试范围在1 Hz~10 MHz的频率计。系统通过峰值有效电路和有效值电路将正弦波、方波和三角波转化为直流信号送入单片机,通过编写相应的程序计算出其有效值和峰峰值的比,实现自动检测的目的,并由显示电路显示测量结果。该系统电路简洁、软件编写简单、调试难度低。 相似文献
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在电子技术中,频率是最基本的电参数之一,它与许多电参数的测量方案,测量结果都有着十分密切的关系,因此频率的测量就显得更加重要。数字频率计是近代电子技术领域重要测量工具之一。数字频率计是在规定的基准时间内把测量的脉冲数记录下来,换算成频率并以数字形式显示出来。测量周期信号的频率,由数字电路来实现。设计中介绍的主要电路有波形整形电路,分频电路,控制电路和控制门,计数、译码、显示电路。本文讲述了数字频率计的工作原理,各分块电路的相关解析,主要集成块的引脚图及其主要功能,对硬件的调试,对调试结果的分析以及此次设计的成果、结论与心得。 相似文献
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介绍了一种键控式的采用单片机对高频函数发生电路进行程序控制的高频信号发生器的设计方案。此方案能产生方波、正弦波和三角波等信号;采用数字频率合成器,使输出信号频稳度和晶体振荡器的相当;并用键盘设置波形和频率,由LED显示。输出信号的频率分成1 MHz~16 MHz和8 kHz~999 kHz两挡。 相似文献
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轻松实现数字系统设计 ISP芯片开发可编程数字频率计 总被引:2,自引:0,他引:2
数字频率计是直接利用十进制数字来显示被测信号频率的一种测量装置,它可测量正弦波、三角波、矩形波等信号的频率.传统的设计是采用标准的逻辑器件和其他元件自上而下组成的数字系统,这种数字系统所用的元件数量多、体积大、功耗高、可靠性差.本文采用自上向下的设计方法,选用Lattice的在系统可编程逻辑器件ispLS11016,说明在系统可编程逻辑器件实现数字系统的设计方法. 相似文献
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用单片机实现双计数器多周期同步法频率测量 总被引:5,自引:0,他引:5
介绍了双计数器多周期同步法频率测量原理,给出了用单片机实现的具体实现方案。系统克服了直接频率测量存在的测量相对误差随着被测信号频率变化而变化的缺点,实现了整个测频范围内测量的精度相同,对系统测频范围从软件和硬件两方面也做了讨论。该系统电路简洁,使用灵活,可以单独作为频率计使用,也可以嵌入到一些需要测量频率的系统中使用。 相似文献
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<正> 上几期介绍的实用电路模块系列提供了广阔的测量范围。归纳起来,我们由前面的制作过程得到了三位半的电压量手段,也得到了六位半的测频计周手段,这样一来,我们就可以把许多电的或非电物理量变换为适当的电压信号或是频率信号送给以上电路进行测量。以下就给出几个常用的信号变换与处理单元电路。 测频的前置信号处理电路 很多制作文章在讨论频率计电路时往往只重视计数和闸门的数字单元的讨论,而对频率计中至关重要的衰减、放大和整形的前置电路处理却十分草率,这样做出的频率计测量数字电路的频率尚可,而对模拟小信号或不规则波形,如三角波、尖脉冲、占空比特殊的方波、振铃较大的波形等测量效果极差。确实,要设计并制作出性能良好的这类前置电路比后续的数字单元要难得多,特别在高达百兆赫以上的频率测量中, 相似文献
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基于单片机的数字频率计设计 总被引:1,自引:0,他引:1
基于单片机的数字频率计的设计,目的是设计一款数字频率计,能够测量1 Hz~20 MHz的数字频率,包括三角波、正弦波及方波的测量,支持0.5 V~20 V电压。本频率计的特点是突破普通单片机频率计喜欢选用的直接测量法,选择了高频用多周期同步法,低频用周期法来测量频率。这样可以使频率计达到更高的精度。而且本频率计通过程序来控制分频芯片自动分频,无需测量者对信号进行预估计,超出测量范围会自动警报,更加人性化。 相似文献
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本文介绍了电力系统中采用8098单片机精确测量系统频率的周期法原理,对所用测频电路中的滤波和整形电路也给予了详细描述。 相似文献
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设计了一款基于单片机的数字频率计。电路有信号整形、信号分频、单片机控制及显示模块等部分组成。实现对周期信号的频率测量,测量结果在LCD显示器上显示。测试幅度在0.5V~5V;测试频率在1Hz~1MHz;测量误差≤0.1%。 相似文献
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为了实现对市电频率进行实时监测的目的,以单片机AT89C2051为核心设计了监测器;设计了分频电路测量信号多倍周期,采用高效的快速转换算法计算信号频率,使用LED数码管实时显示所测频率;数据由单片机送到显示部分电路,经处理后给出电网电压的频率,约250ms完成一次更新,测试精度达到0.01Hz,保证了系统的测频精度和实时性。 相似文献