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基于51单片机的频率计

发布时间:2024-09-04 07:56:05

⑴ 基于51单片机的数字频率计如何识别高频信号与低频信号

不知你识别高频信号与低频信号的目的是什么,既然是频率计,就能测频率值,直接规定大于多少是高频信号,低于此值是低频信号即可。

⑵ 做用51单片机做一个频率计,测量范围为0.1Hz~10kHz

在不改变定时时间的前提下,也就是0.5秒定时,是不能实现0.1~2Hz频率的测量的。
你所谓2Hz~10KHz易实现也是基于这个道理。但这个也是理论情况。
当你0.5s内刚好检测到一个脉冲,你认为这个时候是2Hz而不是2.5hz或者3.9hz?
这中间存在一个测量精度的问题。实际上你所测到的信号是在2hz到4hz之间。

实际上我们在测量信号的时候,低频一般会采用测周期,高频用测频才能提高测量的准确性。
至于高低频的临界点,跟你的计数频率有关,感兴趣的话可以去看《电子测量原理》。

下面我来讲下测周实现的方法,可以使用边沿触发的D触发器输出作为单片机的外部定时控制,测量信号作为触发时钟,计数值作为该信号的周期。

⑶ 基于51单片机的频率计,输入信号小于20khz时,很准,测量频率变大后误差加大,是因为单片机频率引起的吗

单片机速度有限,对高频输入,反应不及时,就会有误差。

如果程序编写的很滥,就在会不很高的频率时,误差就出现了。

⑷ 各位老铁,小弟在论文进行答辩的时候碰到了点问题,论文题目是基于51单片机的数字频率计设计

1。单片机测量的是方波信号,如果是其它波形或幅度不合适,就进行放大和整形
2。.该信号进入单片机的哪个引脚,如果用定时器0作为计数器,输入引脚是P3.4
如果用定时器1作为计数器,输入引脚是P3.5 如果测单个脉冲宽度(或周期),可以输入任意引脚,但最好用中断引脚P3.2或P3.3
3。.信号进入引脚之后怎么计算它的程序
用另外一个定时器定时50ms,测50ms内有多少个脉冲输入,然后乘以20(即1S)即是频率

⑸ 基于51单片机数字频率计论文

1.绪论
1.1 数字频率计的发展现状及研究概况
随着电子技术的飞速发展,各类分立电子元件及其所构成的相关功能单元,已逐步被功能更强大、性能更稳定、使用更方便的集成芯片所取代。由集成芯片和一些外围电路构成的各种自动控制、自动测量、自动显示电路遍及各种电子产品和设备。数字系统和数字设备已广泛应用于各个领域,更新换代速度可谓日新月异。
在电子系统非常广泛的应用领域内,到处可见到处理离散信息的数字电路。供消费用的微波炉和电视、先进的工业控制系统、空间通讯系统、交通控制雷达系统、医院急救系统等在设计过程中无一不用到数字技术。数字电路制造工业的进步,使得系统设计人员能在更小的空间内实现更多的功能,从而提高系统可靠性和速度。
数字频率计是现代通信测量设备系统中不可缺少的测量仪器,不但要求电路产生频率准确的和稳定度高的信号,而且能方便的改变频率。
数字频率计主要实现方法有直接式、锁相式、直接数字式和混合式四种。
直接式的优点是速度快、相位噪声低,但结构复杂、杂散多,一般只应用在地面雷达中。
锁相式的优点是相位同步的自动控制,制作频率高,功耗低,容易实现系列化、小型化、模块化和工程化。
直接数字式的优点是电路稳定、精度高、容易实现系列化、小型化、模块化和工程化。
随着单片锁相式数字频率计的发展,锁相式和数字式容易实现系列化、小型化、模块化和工程化,性能也越来越好,已逐步成为两种最为典型,用处最为广泛的数字频率计。
1.2 本课题研究背景及主要研究意义
数字频率计是计算机、通讯设备、音频视频等科研生产领域不可缺少的测量仪器,并且与许多电参量的测量方案、测量结果都有十分密切的关系,因此,频率的测量就显得更为重要。在数字电路中,频率计属于时序电路,它主要由具有记忆功能的触发器构成。在计算机及各种数字仪表中,都得到了广泛的应用。在CMOS电路系列产品中,频率计是用量最大、品种很多的产品。
本课题采用的是直接数字式的频率计,设计原理简单,是全硬件电路实现,电路稳定、精度高,大大的缩短了生产周期。
1.3 本课题主要研究内容
本课题采用数字电路来制作一个1HZ—1MHZ的数字频率计,并将所需得到的频率通过数码管显示出来。 数字频率计主要由四部分组成:时基电路、闸门电路、逻辑控制电路以及可控制的计数、译码、显示电路。原理框图如图1-1:

图1-1 原理框图

⑹ 基于51单片机的数字频率计(0—10MHZ)

再加两个数码管,用T1引脚检测频率,打开T1中断,每中断一次加1计数,

满1秒中后停止T1计数,读出T1计数器的TH1 TL1,

频率= 65536x中断次数+TH1 HL1。

前提是选择高速单片机,即只要T1引脚能够响应10M的频率就没有问题

因为要计数65536次才T1才会中断一次。

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