数字频率计毕业设计答辩

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基于单片机的数字式调频收音机设计毕设答辩

基于单片机的数字式调频收音机设计毕设答辩

2 研究内容
RESEARCH CONTENTS
3 研 究 内 容 RESEARCH CONTENTS
3 调试分析
DEBUG ANALYSIS
由于条件的限制(缺乏场强仪器),我们采用的测试方法 并不完善,但测试结果在一定程度上反映了我们设计的调频 收音机的功能,每个频点的灵敏度也不一样。我们的分析可 能是由于输入带通滤波器对不同频率信号衰减的不同灵敏度 和接收机的高镜像抑制比。我们认为天线输出端的带通滤波 器起着很大的作用。从这个调频收音机使用的器件的功能来 看,还是有一些可以改进和完善的地方。比如液晶显示屏可 以提供汉字信息并增加时间显示,功能键采用组合键减少键 数。考虑到整机的供电和便携性,整机应该采用较低的电源 供电。
4结 论
Conclusion
通过本项目的毕业设计,基本掌握了锁相频率合成技术的 工作原理及应用,收音机的工作原理以及高频电路的测量和 调试方法,掌握了利用单片机系统对设备的简单控制以及单 片机相关编程的思路和方法。由于时间短,实验条件不足, 这个设计还需要进一步完善。通过这次毕业设计,我觉得锻 炼了自己的能力,学到了知识,受益匪浅。
2 研 究 内 容 RESEARCH CONTENTS
调频收音机一般包括:天线、前端输入回路、混频、本 振、中放、解调、放大和输入等部分,在本设计中,设计了 高放、混频、中放、解调等电路。采用FM/AM收音机集成芯片 CXA1019S索尼公司出品;通过锁相频率合成芯片BU2614、51 单片机及外围电路的配合,完成自动调谐、程控搜索、无线 载频显示等功能。本设计采用频率合成技术完成收音机的电 调,通过BU2614的串口与单片机的通信改变分频比。BU2614 的内部分频器和鉴频器与CXA1019S的本振VCO组成数控锁相环, 通过改变分频比来改变接收频点。频道选择、频率显示、频 道存储等。均由单片机AT89C52和MAX7219、93C46芯片 人: 学 号:

数字频率计实验报告 -回复

数字频率计实验报告 -回复

数字频率计实验报告 -回复数字频率计实验报告回复首先,非常感谢您能够完成数字频率计实验,并撰写如此详细和全面的实验报告。

我非常认真地阅读了您的报告,并在此回复中提供我的意见和建议。

首先,您在实验目的和背景部分清楚地介绍了数字频率计的基本原理和应用。

这对于读者来说是非常有帮助的,因为他们可以了解实验的重要性和目标。

然而,我建议在这一部分添加一些实际应用的例子,以更好地说明数字频率计的实用性。

接下来,您对实验装置和原理的描述很准确,虽然有些部分可能会对初学者来说有点复杂。

我建议在实验装置和原理部分加入一些图表来帮助读者更好地理解。

另外,如果可能的话,您可以为实验装置的组装过程提供更详细的说明或步骤,以便读者根据您的描述和图表来复制实验。

实验过程部分非常详细,读者可以根据您的描述和步骤来重复实验。

但我认为您可以在实验过程中提供一些更多的背景知识,比如数字频率计是如何计算频率的,或者为什么使用特定的测试电路等。

这样可以帮助读者更好地理解实验的工作原理。

对于实验结果的分析和讨论部分,您提供了准确的数据和图表,并对实验结果进行了详细的解释。

我认为这部分非常出色,但您可以再深入分析一些结果,比如为什么在某些情况下频率计的测量结果与理论值有差异。

这将使读者更好地理解实验结果,并对实验结果的可靠性有更全面的认识。

最后,您对实验的总结和结论非常到位,概括地总结了实验的目标、装置、过程和结果。

您还提供了一些建议,以进一步提高实验的可靠性和准确性。

我认为这部分非常好,但如果您可以提供一些未来研究的方向或建议,读者将能够更好地理解数字频率计的潜力和应用领域。

总之,您的实验报告非常出色,详细而全面地描述了数字频率计实验的目的、装置、过程和结果。

我相信您的努力和研究将对数字频率计的进一步发展和应用产生积极的影响。

再次感谢您的努力和分享。

祝您在未来的研究工作中取得更大的成功!谨致问候,XXX。

学士学位论文—-频率计设计

学士学位论文—-频率计设计

摘要本设计采用单片机89S51及相应的输入信号处理电路设计频率测量系统。

设计制作完成了智能能数字频率计。

它主要由信号放大、限幅、整形、测量模块、控制与显示模块组成。

它运用单片机强大的运算能力,克服了一般数字频率计在低频段精度不高的的缺点;采用频率自动分段技术,可自动实现频段间切换,提高响应速度组成。

关键词:周期;频率;单片机AbstractThe system is based on the single-chip microcomputer 89S51,and relevant import circuit of signal processing. It is made up of signal amplification and modify module, limit breadth,measure module, control and display module. It use powerful arithmetical capability of single-chip microcomputer,conquer the disadvantage that the commonly digital cymomeler has not high precision in low-frequency; The system using the technique of auto subsection,that can achieve the switch with the segment of frequency, and heighten the speed of response.Key Words: period frequency single-chip microcomputer设计任务1采用单片机AT89S51及相应的输入信号处理电路设计频率测量系统;输入信号为方波、正弦波,输入电压1~5V;数据显示采用共阳LED数码管4位;具有电源接口,公共地线、电源需加滤波电路;具有上电自检功能。

基于51单片机的数字频率计答辩PPT

基于51单片机的数字频率计答辩PPT

研究方法
分频模块
论文分析
论文总结
本次设计选择74HC390芯片来实现对原始频率信号进行100分频的 功能。
尽管单片机速度已经很快了,其执行指令的速度已经达到了微妙 级别,但是对于一些高频信号,靠计数器来计算他们的频率也会显得力 不从心。如果来自外部的待测的输入信号,频率过高,单片机无法准确 的计算出其频率值,为此,需要加入一个分频电路,以此来降低输入信 号的频率,计算经过降频后的频率值再乘回降频倍数将能有效解决高频 信号无法正常测量的问题,对于低频信号则无需回乘,直接计数未降频 的数值即可。这样的高低配就能解决无法测量高频信号的弊端。最终直 接测出或换算出的频率在LCD1602液晶显示屏上显示。
经过放大的原始信号从 74hc14的1号脚输入,2号脚输出, 2号脚输出作为3号脚的输入,以 此类推,相当于整形了3次,本次 所采用的整形模块(74HC14)内 部有共计6个施密特触发器,可以 只使用一个,为了充分利用以及 保证整形效果,使用了3个施密特 触发器,最终信号从6号脚以方波 输出。
研究背景
研究背景
研究方法
论文分析
显示模块
论文总结
LCD1602在市面上应用十分普遍,其是基于HD44780液晶芯片 的,市场上大部分液晶显示芯片都是基于HD44780,在购置地附带 了一份LCD1602中文资料,网上介绍也十分齐全。本次购置的是带背 光的有16条引脚线的LCD1602,对比于普通的14条引脚线,其多出 来的2条线是背光电源线VCC(15引脚)和接地线GND(16引脚),其控 制原理与14脚的LCD并无差别。
研究背景
研究方法
仿真图
论文分析
论文总结
研究背景
研究方法
论文分析

数字频率计开题答辩

数字频率计开题答辩

具体模块
分频电路:通过分频提 高所测信号的
频率范围,采用 CD4022芯片分频。
进度及后续 计划
目前,完成了文献翻译,部分论文排版撰写。 硬件方面到了电路测试的阶段,待仿真测试 完毕,进行实际电路测试。
下一阶段计划:硬件与软件调试完成,并将 按照论文标准格式添加剩下论文的内容,对 格式和全文内容进行修改,交于老师检查。
主体框架 图
被测信号
电压比较电 路
放大电路
分频电路
显示电路
控制电路
具体模块
一.控制电路:以STM32F103RBT6单片机为控制核心, 完成待测信号的计数,译码和显示以及对分频比的控制。 利用其内部的定时/计数器完成待测信号的周期、频率、 占空比、脉宽测量。
二.被测信号:通过函数信号发生器产生正弦波、矩形波、 三角波常见的信号输出,电压幅度为0-5V。
三.显示电路:通过LCD12864显示所测信号的频率、周 期、占空比、脉宽。
具体模块
电压比较电路:比较所测信号电压变化 的范围,小于1V需要进行放大处理。主要 采用LM119作为高速比较器芯片。
具体模块
放大电路:将小于Biblioteka V 的被测信号进行放大处理后,在输送给 分频电路。此次
选用MC33272芯片作 为高速运放芯片。
单击添加副标题
数字频率计设 计
单击此处添加文本具体内容,简明扼要地阐述你的观点
目录
CONTENTS
01 背景及意义 02 英文文献题目 03 主要内容及要求 04 测量原理 05 主体框架图 06 具体模块
背景及意义
英文文献题 目
Design of Equal Precision Frequency Meter Based on FPGA

基于单片机的数字频率计的设计(毕业设计)

基于单片机的数字频率计的设计(毕业设计)
写作毕业论文是一次再系统学习的过程,毕业论文的完成, 同样也意味着新的学习生活的开始。我将铭记我曾是一名机电 学院的学子,在今后的工作中把机电学院的优良传统发扬光大。 感谢各位老师的批评指导。
1.2 设计思路
测频的原理归结成一句话,就是“在单位时间内对被测信号进行
计数”。常用的频率测量方法主要有两种:直接测频法和间接测频法 (即测周期法)。直接测频法在低频段的相对测量误差较大,故常用 于测量高频信号;测周期法在高频段的相对测量误差较大,更适合于 测量低频信号由于本次设计的实际测量范围为1Hz~200KHz左右,主 要是针对在低频段的测量,且由于单片机具有程序运算功能,频率为 周期的倒数,这样使得频率测量与周期测量可以互通,故此次设计采 用间接测量法(测周期法)。其原理图如下所示:
使用液晶显示器(LCD)进行数据显示
采用LED显示管只能显示0~9和一些简单的英文字母,这使得频率计的功能 受到极大的限制,而LCD显示管能够解决LED的不足,增强显示功能。LCD具有体 积小、低耗电量、无辐射危险,平面直角显示以及影像稳定不闪烁等优势,因 此广泛应用于各种仪表设备中去。LCD液晶显示器主要有字符型和点阵型两种。 字符型LCD能显示特定的字符,应用在特定的场合,可以代替常用的LED显示器 显示和进行其他特殊字符的显示;点阵型LCD则可以以点阵的形式显示字符、图 形和汉字,满足各种需要。
被测闸门信号
未知
高频基准信号
实际检出已知信号
1.3 电路设计

数字频率计系统设计共包括四大模块:单片机控制模块、电源模
块、放大整形模块及LED显示模块。 数字频率计设计总框图如下:
被测信 号
放大整形电 路
单片机
LED 显 示
电源电 路

简易数字频率计答辩报告

简易数字频率计答辩报告

同 步 化 闸 门 启 动 定 时 器
T0
AT89C51
键 盘 中 断 与 显 示 时 间 调 节
T0 =1μs
f0=12MHz
C51单片机定时器的结构与方式字
闸门时间
fX =N / TS
图1.6.1 计数式测频的原理方框图
时标
TX = N T0 / k
图 1.6.3 计数式测周期的原理框图
图 1.4.5 频 率 计 的 测 量 流 程
1
P1.6=0 P1.7=1

主 程 序 流 程 图
2Hale Waihona Puke 3 4(5

6 7
√ √
8
续 前 ︶ 主 程 序 流 程 图
1.5 测试方案
1.5.1测试步骤与方法概述 先对三个子系统分别进行测试,最后将三个子系统 互连起来,进行整个系统的总体测试。 1.5.2频率计子系统的测试步骤与方法 1.输入通道模拟电路部分测试步骤与方法 2.综合数字功能模块的测试步骤与方法
1.3 系统级和子系统级设计 1.3.1 系 统 级 框 图
频率计的面板布置图
1.3.2 子 系 统 级 总 体 框 图
1) 频率计子系统的划分
测量控制及 功能切换逻辑
2)各个子系统的主要技术指标及其组成
(1) 输入通道 (考虑发挥部分要求时) 带宽:0~10MHz; 输入电阻:1M; 增益:2/0.02=100(用TTL整形级时) (2) 多周期同步等精度测量控制及功能切换逻辑 计数器容量:107~108; 工作频率:≥10MHz (3) 单片机子系统(根据下列要求选用AT89C51)
(3) 脉冲宽度测量
a.测量范围 信号:脉冲波 幅度:0.5V~5V[注] 脉冲宽度≥100μs b.测试误差≤0.1%

数字频率计的设计毕业设计(论文)

数字频率计的设计毕业设计(论文)

湖南工程职业技术学院HUNAN ENGINEERING POLYTECHNIC 毕业设计(论文)设计(论文)题目:数字频率计的设计毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明原创性声明本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。

尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。

对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。

作者签名:日期:指导教师签名:日期:使用授权说明本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。

作者签名:日期:学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。

除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。

对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。

本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。

作者签名:日期:年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。

本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

涉密论文按学校规定处理。

作者签名:日期:年月日导师签名:日期:年月日目录第一部分毕业设计(论文)开题报告第二部分设计说明书2013届毕业设计(论文)资料第一部分毕业设计(论文)开题报告湖南工程职业技术学院毕业设计(论文)开题报告(2013届)2013年 5 月18 日料之一,此报告应在导师指导下,由学生填写,将作为毕业设计(论文)成绩考查的重要依据,经导师审查后签署意见生效。

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模块
显示模块
端口
P0.0-P0.4、P2.0-P2.7 P1.4-P1.6 P1.0-P1.2 P1.3
功能
数码管频率值显示 LED单位显示 通道选择 清零
分频模块
系统的软件设计
• 主程序设计
• 系统软件设计采用模 块化设计,整个系统 由初始化模块,信号 频率测量模块和显示 模块等模块组成。流 程图如图
+
CO MPO NEN T_2 P0 0 P0 1 P0 2 P0 3 P0 4 P0 5 P0 6 P0 7 P2 0 P2 1 P2 2 P2 3 P2 4 P2 5 P2 6 P2 7 39 38 37 36 35 34 33 32 21 22 23 24 25 26 27 28 P0 0 P0 1 P0 2 P0 3 P0 4 P0 5 P0 6 P0 7 P2 0 P2 1 P2 2
系统设计方案
• 频率计系系统设计共用五个模块:单片 机控制模块、电源模块、放大整形模块、 分频模块及显示模块 。整体框架如下图
1
2
3
4
5
6
U2 D U2 C 10 8 9 VC C 74 LS00 D 74 LS00
10
13 11 12 VC C 3
U3 A 2 1 VC C 74 LS00 D
1
U8 A Q0 Q1 Q2 Q3 TC 13 12 11 15 3 D CL K
C D SD
3 4 5 6 C2 10 u R1 10 0k 7 10 2 9 1 R3 VC C 10 0k VC C R2 10 0k
4 C LEA R
P0 P1 P2 P3 CE P CE T CL K PE MR 74 LS16 1
4
U4
SD
4
U7 A Q0 Q1 Q2 Q3 TC 14 13 12 11 15 3 2 D CL K
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U5
SD
U7 B Q0 Q1 Q2 Q3 TC 14 13 12 11 15 11 12 D CL K
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U6 4 5 6 8 7 P0 P1 P2 P3 CE P CE T CL K PE MR 74 LS16 1 VC C VC C
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1
2
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单片机引脚分配 根据系统设计及各模块的分析得出,单片机的引脚分 配如表
Q
5
3 4 5 6
P0 P1 P2 P3 CE P CE T CL K PE MR 74 LS16 1
Q
9
3
14
2
Q
5
Q
6 7 74 LS74 10 2 9 1
Q
Q
6 74 LS74
74 LS74
13
10 2 9 1
VC C VC C
1
VC C
U9 U1 2 U2 B 4 3 3 1 2 5 74 LS00 LM 324
• 中断服务子程序 • 测频时,定时器T0 工作 在定时方式,每次定时 50ms ,则T0 中断20 次 为1秒,是T0用来产生闸 门时间,定时器T1 用作 计数器,对待测信号计数, 每秒钟的开始启动T1 , 每秒钟的结束关闭T1 , 则定时器T1 之值乘以 分频系数就为待测信号 的频率。T0中断服务子 程序流程如图
10 11 30 29 Q1 PN P Q2 PN P Q3 PN P Q4 PN P
16
A
10 u S1 R6 SW -PB RE S2
P 00
R1 3 RE S2
P 27
P2 7
8
VC C
R1 4 RE S2
R1 5 RE S2
R1 6 RE S2 Tit le
A
P 01
P 02
P 03
Siz e B Da te: Fil e:
开 2 关
S3 SW -SP ST
LE D2
LE D D4 LE D3
R1 1 33 0
AD DR1
90 1 11
P2 3 P2 4 P2 5 P2 6
P 20 P 21
LE D
R7 2
R8
9 10 11
2
0
1
2
3
4
5
6
7
VC C
31 19 18 9
P 22 P 23
P 24 P 25
P 26
RX D TX D AL E/P PS EN
数字频率计的设计
班级:电信081 姓名:杨 健 指导老师:闫改珍
频率计设计内容
• 利用电源、单片机、分频电路及数码管 显示等模块,设计一个简易的频率计能 够粗略的测量出被测信号的频率。 参数 要求如下: • (1) 测量范围10HZ—2MHZ。 • (2) 用四位数码管显示测量值。 • (3) 可以测量方波、三角波及正弦波等 多种波形。
开始
选择档位
数据各位分离
延时
送数据显示
结束
中断开始
关外部中断
N 判断计数是否为1s Y 选 值
中断结束
• 定时/计数器T1工作在计数方式, 对信号进行计数, 计数器1中断流程图如图
中断开始
计数器加1
中断返回
• 显示子程序 • 显示子程序将存放在显示 缓冲区的频率或周期值送 往数码管上显示出来,由于 所有4 位数码管的段选线 并联在一起由单片机的P2 口控制,控制口P2输出相 应字符。由P0.0-P0.3片选 轮流点亮每个数码管, 每位 保持1ms ,在10mS~20mS 之内再点亮一次,重复不止, 利用人的视角暂留,好像4 位数码管同时点亮。数码 管显示子程序流程如图
11
U2 A 1
C1 3 C 10 u 2
I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 A B C E 74 ALS 151
Z Z
5 6
P3 5
4 6 U1 LM 780 5CK 74 LS00 1
1
2 S1 SW -SP ST +5 V
G ND
VC C
1 15 14 13 12
C
Vi n
2 R1 22 0 + C4 10 0uF AD DR0 AD DR1 AD DR2 C3 0.1 uF
0 1 2 3 4 5 6 7 8
P1 0 P1 1 P1 2 P1 3 P1 4 P1 5 P1 6 P1 7 IN T1 IN T0 T1 T0 EA /VP X1 X2 RE SET RD WR
D2 VC C VC C LE D1
R9 33 0
LE D D3
B R1 0 33 0
开 1 关
S2 SW -SP ST AD DR0
U3 B 4 C3 R4 10 k 10 u R5 30 k DI ODE D1 5 74 LS00 6 ~2 20V
D1 T1 4 2 + C1 22 00uF C2 0.1 uF
11 10 9 7
TR ANS 1 BR IDG E1
3
3
D2 LE D VC C
R1 2 U1 A 80 51 AD DR0 AD DR1 AD DR2 B CL EAR LE D1 LE D2 LE D3 P1 7 1 2 3 4 5 6 7 8 13 12 P3 5 15 14 U1 0 30 p U1 3 CR YST AL U1 1 30 p 17 VC C C4
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