六位数显频率计数器的设计[1]

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1、标签:无标签6位数显频率计数器1.     实验任务利用AT89S51单片机的T0、T1的定时计数器功能,来完成对输入的信号进行频率计数,计数的频率结果通过8位动态数码管显示出来。要求能够对0-250KHZ的信号频率进行准确计数,计数误差不超过±1HZ。2.     电路原理图图4.31.1 3.     系统板上硬件连线(1).           把“单片机系统”区域中的P0.0-P0.7与“动态数码显示”区域中的ABCDEFGH端口用8芯排线连接。(2).           把“单片机系统”区域中的P2.0-P2.7与“动态数码显示”区域中的S1S2S3S4S5S6S7S

2、8端口用8芯排线连接。(3).           把“单片机系统”区域中的P3.4(T0)端子用导线连接到“频率产生器”区域中的WAVE端子上。4.     程序设计内容(1).           定时/计数器T0和T1的工作方式设置,由图可知,T0是工作在计数状态下,对输入的频率信号进行计数,但对工作在计数状态下的T0,最大计数值为fOSC/24,由于fOSC=12MHz,因此:T0的最大计数频率为250KHz。对于频率的概念就是在一秒只数脉冲的个数,即为频率值。所以T1工作在定时状态下,每定时1秒中到,就停止T0的计数,而从T0的计数单元中读取计数的数值,然后进行数据处理

3、。送到数码管显示出来。(2).           T1工作在定时状态下,最大定时时间为65ms,达不到1秒的定时,所以采用定时50ms,共定时20次,即可完成1秒的定时功能。5.     C语言源程序#includeunsignedcharcodedispbit[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};unsignedcharcodedispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00,0x40};unsignedchardisp

4、buf[8]={0,0,0,0,0,0,10,10};unsignedchartemp[8];unsignedchardispcount;unsignedcharT0count;unsignedchartimecount;bitflag;unsignedlongx;voidmain(void){unsignedchari;TMOD=0x15;TH0=0;TL0=0;TH1=(65536-4000)/256;TL1=(65536-4000)%256;TR1=1;TR0=1;ET0=1;ET1=1;EA=1;while(1){if(flag==1){flag=0;x=T0count*

5、65536+TH0*256+TL0;for(i=0;i<8;i++){temp[i]=0;}i=0;while(x/10){temp[i]=x%10;x=x/10;i++;}temp[i]=x;for(i=0;i<6;i++){dispbuf[i]=temp[i];}timecount=0;T0count=0;TH0=0;TL0=0;TR0=1;}}}voidt0(void)interrupt1using0{T0count++;}voidt1(void)interrupt3using0{TH1=(65536-4000)/256;TL1=(65536-4000)%256;timec

6、ount++;if(timecount==250){TR0=0;timecount=0;flag=1;}P0=dispcode[dispbuf[dispcount]];P2=dispbit[dispcount];dispcount++;if(dispcount==8){dispcount=0;}}6位LED显示单片机控制电子钟/计数器      这是我们设计的单片机电子钟/计时器学习板,它采用6位LED数码管显示时、分、秒,以24小时计时方式。可以通过按键实现时分调整、秒表/时钟功能转换、省电(关闭显示)等功能。我们能提供的完整的汇编语言源程序清单及电路原理设计图有助于学习者进行

7、分析和进行实验验证6位LED显示单片机控制电子钟/计数器成品板成品每套84元    51单片机做的电子钟在很多地方都有介绍,对于单片机学习者来说这个程序基本上是一道门槛,掌握了电子钟程序,基本上可以说51单片机就掌握了80%。常见的电子钟程序由显示部分、计算部分、时钟调整部分构成,本产品硬件上完全支持倒计时器,客户只要自己修改程序就能实现倒计时功能。   为了实现LED显示器的数字显示,可以采用静态显示法和动态显示法。由于静态显示法需要数据锁存器等硬件,接口复杂一些。考虑时钟显示

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