基于单片机的频率计的设计毕业论文

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1、基于单片机的频率计的设计毕业论文目录第一章绪论11.1引言11.2单片机简介11.2.1单片机概述21.2.2单片机与单片机系统21.2.2单片机的产生和发展31.2.2单片机应用领域41.2.2MCS-51单片机51.3频率计数器概述61.4Proteus软件简介71.5C语言简介81.6KeilC51软件开发系统简介9第二章系统设计112.1频率计数器器件选择112.1.1AT89C51单片机简介112.1.2定时电路NE555152.1.3数码管172.2频率计数器系统设计流程19第三章硬件电路设计213.1频率计数器Proteus电路图设计213.2频率计数器电路图21第四章软件设计2

2、54.1程序流程图设计254.2程序设计内容254.3源程序设计26414.4KeilC51进行程序调试27第五章系统调试与仿真295.1NE555方波信号产生电路295.2Proteus中HEX文件选择305.3Proteus中进行频率计系统仿真30第六章总结与展望33致谢35参考文献37附录A程序代码3941第六章总结与展望33第一章绪论1.1引言随着半导体技术的飞速发展,以及移动通信、网络技术、多媒体技术在嵌入式系统设计中的应用,单片机从4位、8位、16位到32位,其发展历程一直受到广大电子爱好者的极大关注。单片机功能越来越强大,价格却不断下降的优势无疑成为嵌入式系统方案设计的首选,同时

3、单片机应用领域的扩大也使得更多人加入到基于单片机系统的开发行列中,推动着单片机技术的创新进步。然而传统的单片机系统开发除了需要购置诸如仿真器、编程器、示波器等价格不菲的电子设备外,开发过程也较繁琐。来自英国LabcenterElectronics公司的Proteus软件很好地诠释了利用现代EDA工具方便快捷开发单片机系统的优势。它包括PROTEUSVSM(VirtualSystemModelling)、PROTEUSPCBDESIGN两大组成部分,在PC机上就能实现原理图电路设计、电路分析与仿真、单片机代码级调试与仿真、系统测试与功能验证以及形成PCB文件的完整嵌入式系统设计与研发过程。单片机

4、系统作为一种典型的嵌入式系统,其系统设计包括硬件电路设计和软件编程设计两个方面,其调试过程一般分为软件调试、硬件测试、系统调试3个过程。如果采用单片机系统的虚拟仿真软件——Proteus,则不用制作具体的电路板也能够完成以上工作。在具体焊接电路以前,采用软件仿真,可以大大的增加工作效率,节约经济成本。本文利用AT89C51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4位动态数码管显示出来。能够对0-9999HZ的信号频率进行准确计数,计数误差不超过±1HZ。1.2单片机简介41第六章总结与展望33本节将详细的介绍单片的类型,产生与发展,以及MCS-51

5、单片机的详细概述。1.1.1单片机概述单片机因将其主要组成部分集成在一个芯片上而得名,具体说就是把中央处理器CPU(Centralprocessingunit)。随机存储器RAM(Randomaccessmemory)。只读存储器ROM(Readonlymemory)。中断系统、定时器/计数器以及IO(Input/output)接口电路等主要微型机部件集成在一个芯片上。虽然单片机只是一个芯片,但从组成和功能上看,它已具有了计算机系统的属性。为此,称它为单片微型计算机SCMC(Singlechipmicrocomputer),简称单片机。单片机主要应用与控制领域,用以实现各种测试和控制功能,为

6、了强调起控制属性,也可以把单片机称为微控制器MCU(Microcontrollerunit)。在国际上,“微控制器”的叫法似乎更通用一些,而在我国则比较习惯与“单片机”这一名称。单片机在应用时,通常是处于控制系统的核心地位并融入其中,即以嵌入的方式进行使用,为了强调其"嵌入"的特点,也常常将单片机称为嵌入式微控制器EMCU(Embeddedmicrocontrollerunit)。在单片机的电路和结构中,有许多嵌入式应用的特点。1.1.2单片机与单片机系统单片机通常是指芯片本身,它是有芯片制造商生产的,在它上面集成的是一些做为基本组成部分的运算器电路,控制器电路,存储器,中断系统,定时器/计数

7、器以及输入/输出口电路等。但一个单片机芯片并不能把计算机的全部电路都集成到其中,例如组成谐振电路和复位电路的石英晶体,电阻,电容等,这些元件在单片机系统中只能以散件的形式出现。此外,在实际的控制应用中,常常需要扩展外围电路和外围芯片。从中可以看到单片机和单片机系统的差别,即:单片机只是一块芯片,而单片机系统则是在单片机芯片的基础上扩展其它电路或芯片构成的具有一定应用功能的计算机系统。41第六章总结

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