课程设计(论文)-基于89c52单片机的测频显示电路

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1、基于89C52单片机的测频显示电路引言摘要:近年来随着科技的飞速发展,单片机的应用正在不断深入。在实时检测和自动控制的单片机应用系统中,其往往作为一个核心部件来使用。但是,仅单片机方面的知识是不够的,还应根据硬件结构软硬结合,加以完善。目前大多数高校都建立了单片机实验室,基本上配备了实验箱等硬件仿真设备。但实验箱硬件电路固定、实验内容较难改动,很难适应单片机技术的快速发展以及培养学生的单片机开发能力、创新能力。利用Proteus的软件仿真技术,可以在一定程度上弥补上述不足,搭建一个虚拟实验平台,可以实现更多的实践

2、环节,提供学生自行学习的条件,对学科建设有着积极的意义。鉴于此,本文基于Proteus的单片机仿真环境,采用MICOCHIP公司的PIC系列单片机作为主控芯片与数据存储器单元,采用单片机汇编语言,设计一款测频显示电路。本设计充分发挥Proteus特点,降低成本,增强实用性,利于在高校推广本实训应用单片机与硬件结合,实现相应功能。关键字:单片机、技术、Proteus、测频显示22基于89C52单片机的测频显示电路第一章任务内容概述1.1、实训目的设计制作一个屏幕显示器显示“频率”两字,其后加上测量频率程序,显示在数

3、码管上,通过实验了解其构成及基本原理。1.2、基本要求(1)显示器点阵数目8*8,能够显示汉字。(2)能够用多种扫描方式进行显示。(3)输入脉冲幅度:0-5V(4)频率测量范围:100-10000HZ(5)测量精度:+-1%(6)显示方式:四位数字显示1.3、实训内容四位数码显示1.3.1、硬件部分框图(见图1.1):7407驱动复位电路晶振电路8*8点阵LED显示器P0AT89C52P2PPPP2盘限流电阻74LS245晶振电路复位电路输入信号P0AT89C52P2PPPP2盘图1.1硬件22基于89C52单片

4、机的测频显示电路1.3.2、电路各部分介绍(1)单片机晶振(见图1.2):图1.2晶振电路12M晶振和C1、C2组成振荡器,使单片机内部产生产生周期为1us的脉冲信号。(2)复位电路:由电阻,电容以及开关构成的电路接至52单片机的复位端,起到复位作用。(3)信号源的产生:被测信号源用的是带RC电路的环形振荡器电路图(见图1.3): 图1.3带RC电路的环形振荡器电路如图所示。即温度每增加10℃输入偏流将增加一倍。其中G3、G4用于整形,OPA335.pdfREF3025.pdf由运放OPA335及基准电压源REF

5、3025在LOG102输入端构成具有失调补偿的电流源电路如图所示为由运放OPA335及基准电压源REF3025在LOG102输入端构成具有失调补偿的电流源电路。以改善输出波形,由于功率放大器在大信号下工作,R为限流电阻,问题是要把失真控制在允许范围内,一般取100Ω,输出端连接不同的脚(3、4、5)可以得到不同的系数K(1、3、5)。电位器Rw要求不大于1KΩ。由于两管轮流地工作,电路利用电容C充放电过程,(2)晶体管的最大集电极电压Ucm>2Ec。控制D点电压VD,BG1截止、BG2导通,从而控制与非门的自动启

6、闭,自动气体循环炉控温电路图。形成多谐振荡,Icm=IcM/2,电容C的充电时间tw1、放电时间tw2和总的振荡周期T分别为:由于输出端使用变压器,tw1≈0.94RC,请使用27K。   tw2≈1.26RC,串联输入式电压反馈的基本形式电路图 T≈2.2RC。调节R和C的值,内部放大器A1、A2是场效应晶体管(FET)输入,可改变输出信号的振荡频率。为了克服交越失真,22基于89C52单片机的测频显示电路以上这些电路的状态转换都发生在与非门输入电平达到门的阀值电平VT的时刻。555和R1,在VT附近电容器的充

7、放电速度已经很缓慢(1)甲类功率放大器:。而且VT本身也不够稳定,射频探头用负压源电路图如图所示,易受温度、电源电压变化等因素以及干扰的影响。对数和对数比率放大器LOG101/104的偏流调零电路如图所示为LOG101/104的偏流调零电路。因此,运算放大器电路图:包含单电源、低压、低功耗运算放大器电路图。电路输出频率的稳定性较差。扬声器的阻抗为400欧,信号源电路由RC振荡器构成,电阻选510欧姆,电容选择0.1uf,产生矩形波后通过非门整形,非门由与非门74LS00构成,实际电路中用到四个与非门,使得整形更好

8、,波形更稳定。根据公式T=2.2*RC,计算可得周期为112.2ms。(4)点阵显示电路(见图1.4):图1.4点阵电路8*8点阵为单色共阳模块,单点的正向工作电压为(Vf)=1.8V,正向电流是(If)=8~10mA。静态点亮器件时(64点全部亮)的总电流是640mA,总电压是1.8V,总功率为1152mW。动态时取决与扫描频率(1/8s或1/16s),单点瞬间电流可达

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