23

3。1 总体设计图 23

3。2 主程序单元 24

3。2。1 初始化单元 25

4。 仿真结果 26

5。 结果分析 29

6。 结论 30

31

参 考 文 献 32

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1。 前言

1。1 智能频率计的研究背景

1。1。1 智能频率计的研究意义

伴随着电子信息工业在不断地进步,对信号的频率进行测量在科研以及在实际场合中的 使用中的正在变得越来越重要。在电子科学研究的领域内,对频率的测量的精确度的要求是 最为严格的。所以,在制造过程中的很多的物理学的量,比如表面的压力、物体的温度、一

定时间内的流量、液体的PH值、液体的液位、物体的振动、运动的速度、某物体的加速度、

物体运动的位移,以及多种气体的组成成分等都以各种原理的传感器转化成电信号的频率, 再用各种功能的智能频率计来对这些频率进行测量,提高精确度。

仪表制造技术与电子测量技术所需要的最基础的仪器之一是智能频率计,智能频率计是 通信设施、音视频、电子计算机等研究和制造业里极其重要的测量设备,并且它是数字式电 压表不可缺的组成部分。除了对频率进行测量,测量计算频率比,计时间,记录周期,测量 相位,计算相位差等基础功能以外,智能频率计还具有自我检查、自我校验、自我进行诊断、 自动进行方均根值的求解、数据理论的统计、数据的存储以及数据通讯等能力。除此之外, 还能够对电压、电流、阻抗、功率和波形等量进行精准的测量。

老式的频率计数器很多都是由时序电路和组合电路等非常多的硬件部分组成,在开发模 式的选择上基本上会用到传统的开发模式,系统开发需要很长的周期时限,硬件的成本非常 的高昂,并且进行开发的效率不高。事实上,如果用测频率法对频率进行直接的测量,那么 测量的精度相比较而言将不会来的太高。当被测的信号其频率处在较高的水平时可以使用直 接测频率法进行测量,但是当信号频率处在比较低的水平时如果再使用直接测频法进行测量, 就会有各种不好的地方了,首先测量的量程会被限制起来,测量值也会极其的不准,只可以

使用测周期法对频率进行间接的测量。但是对于频率处于中间频段的信号,不管是用测频法还 是测周期法来测量,普通的频率计的测量精确度都很低很低。普通的电子计数器的测量精度

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在其完整的测量频段内,并不是一样的,并且测量的准确度很低。

本课题以AT89C51单片机为总内核,并且运用单片机里的定时功能和中断的功能做出了

一种频率计数器,既能够对以前普通仪器制造的复杂程度进行降低,将成本极大地降低,大 大的改良设备的功能,并且能够提升设备的性能。

单片机的技术是一种变化比较迅速,运用的方法相对来说比较灵活的技术。其优势有, 应用比较灵活、能耗低、成本不高,在采集数据、模糊控制、过程控制以及仪表智能化等方 面具有很广的运用。

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