0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

频率测量电路中的硬件设计

454398 来源:罗姆半导体社区 作者:罗姆半导体社区 2022-12-09 10:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

来源:罗姆半导体社区

近年来,随着电子信息产业的快速发展,频率信号测量在各个领域的应用越来越广泛。然而,以往由逻辑电路和时序电路设计的频率计一般测量的频率范围较小,运行速度较慢。基于单片机的频率测量电路的方法介绍了就是被测频率信号通过放大器放大和处理,然后放大脉冲信号的形状和频率分裂,最后是衡量单片机处理器频率信号。

1 频率测量电路的设计原理

频率测量电路设计原则。第一个频率信号通过放大器放大处理,测量的脉冲信号放大整形、分频处理,然后由单片机控制通道选择器选择频率,所选频率信号进入单片机,最后使用单片处理器基于标准频率信号测量点后被测信号的频率。

2 频率测量电路的硬件设计

基于测频电路硬件的单片机设计主要由单片机、放大器整形电路、分频电路和显示电路组成。

AT89C51 单片机是典型的 MCS-51 系列单片机,由于其优异的性能得到了广泛的应用。首先,程序写起来比较方便,这是因为单片机程序内存采用闪存。其次,芯片尺寸更小,整体电路尺寸更小,功能更强大,性价比更高。该芯片包含 8kB 的准备写入只读存储器和 256B ram, 32 条 I/O 接口线,3 条 16 位定时 / 定时器,片上振荡器时钟电路。同时,8 位单片机的总线结构可以与 SA4828 完全兼容并直接连接。以 AT89C51 单片机作为频率测量电路的控制核心,可以满足频率测量的要求。单片机可以采集测量信号,选择不同的频率输入,提供标准的测量信号,测量脉冲数,计算出测量信号的频率。因此,本设计基于 AT89C51 单片机的频率测量电路。

在基于单片机的测频电路设计中,放大器整形电路由 3DG100、74LS00、2N3904 等高频晶体管组成。该放大器由晶体管和其他电子元件组成,放大输入频率信号,包括三角波、方波和正弦波。放大后,通过触发器整形对输出波形频率信号进行处理,输出矩形脉冲信号。

在设计基于单片机的频率测量电路、分频模块主要用于扩大测量范围的频率测量电路,并进行分频处理收集被测频率信号,这有利于单一产品的频率测量机,也可以减少误差引起的系统测量频率。由于本设计选用的单片机型号为 AT89C51,故测频电路设计采用 74LS161 分频 16,JK 触发器 512 分频设计。

在基于单片机的显示模块电路的测频电路设计中,显示电路的动态显示部分采用四位共阳极数码管。为了保证频率值的显示清晰明亮,我们使用了 4 个 PNP 晶体管进行驱动,便于观察和测量。为了保证数码管显示清晰的数值,本设计增加了 74L246 来驱动数码管,方便了频率值的测量和调试。频率显示采用 8 位电子管,动态显示采用共阳极电子管 74LS246。

3. 频率测量电路软件模块设计

3.1 主程序设计频率测量电路系统软件设计采用模块化设计方法。整个测频系统主要由初始化模块、信号测频模块、量程转换模块和量值显示模块组成。基于单片机的频率测量电路需要在每次测量前后对系统进行初始化。初始化过程主要是在单片机内部设置定时 / 计数器、工作寄存器等控制单元的工作模式。当系统开始测量频率时,单片机对寄存器进行计数,对测量到的频率信号进行计数。判断被测频率信号的有效位是否满足要求。如果没有,则继续测量,直到测量值满足要求,并将测量的频率值输出到电路显示模块。测频电路系统首先对高频信号进行分频处理,然后利用单片机对频率信号进行技术测量。对于低频信号,不需要分频处理,直接进行频率信号测量,不仅扩大了测频范围,而且提高了测频电路的测量精度。

3.2 中断服务子程序设计时频率测量电路、单片机定时器的定时状态,设置每 50 毫秒的时间,当中断时间大约 1 s 单片机产生标准信号,然后 T0 定时器计数模式,统计频率信号数,因为每一秒在启动和关闭定时器的开始和结束,因此定时器的统计数字和频率划分系数的乘积的测量频率值。

4 结论

随着科学技术的不断进步,频率测量在各个领域得到了广泛的应用。单片机应用广泛,控制功能强大,价格低廉。本文是基于单片机控制的频率测量电路,使用放大器塑造模块来处理测量信号,利用频分模块分频的频率信号,利用数字显示电路显示频率测量的结果,真正实现数字化的频率测量,智能、自动化。本文设计的基于单片机的频率测量电路具有整体结构简单、稳定性好、可靠性高、测量精度高、测量范围宽、响应速度快、使用方便、灵活等特点。

审核编辑黄昊宇

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 频率测量
    +关注

    关注

    1

    文章

    35

    浏览量

    12811
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    硬件问题造成的MCU死机的原因

    。 供电电源干扰 在一些高频电路,其产生的辐射等干扰会影响到电源的稳定性,这种情形,也会引起死机。解决的最好办法就是,高频电路走线尽量避免电源走线。 除此之外,硬件方面造成的死机
    发表于 11-24 08:07

    铷原子频率标准 石英频标 基准频率

    频率
    jf_47371611
    发布于 :2025年11月12日 14:27:06

    VL53L4CD小板开发(2)----修改测量频率

    VL53L4CD是一款高度集成的飞行时间(ToF)传感器,广泛应用于距离测量和接近检测。为了满足不同应用场景的需求,合理调整传感器的测量频率至关重要。本文旨在介绍如何在VL53L4CD传感器上修改
    的头像 发表于 11-05 10:19 4334次阅读
    VL53L4CD小板开发(2)----修改<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>频率</b>

    电能质量在线监测装置的硬件特性如何影响测量精度?

    电能质量在线监测装置的硬件特性是决定测量精度的物理基础,其核心组件(采样模块、传感器 / 互感器、信号调理电路、电源模块等)的性能缺陷或设计不当,会直接导致电压、电流、谐波、暂降等参数的测量
    的头像 发表于 09-26 13:46 335次阅读
    电能质量在线监测装置的<b class='flag-5'>硬件</b>特性如何影响<b class='flag-5'>测量</b>精度?

    激光频率梳 3D 轮廓测量 - 油路板的凹槽深度和平面度测量

    优势,为油路板关键参数测量提供了新路径,其在微米级精度控制场景展现出独特应用价值。   二、测量系统工作原理   (一)激光频率梳的光程测量
    的头像 发表于 09-06 11:13 473次阅读
    激光<b class='flag-5'>频率</b>梳 3D 轮廓<b class='flag-5'>测量</b> - 油路板的凹槽深度和平面度<b class='flag-5'>测量</b>

    高精度数字频率计数器在电子测量行业的重要性

    数字频率计是电子测量领域用于精确测量信号频率的核心仪器,其凭借高分辨率、高稳定性和快速测量能力,在电子
    的头像 发表于 06-23 18:09 420次阅读

    是德频谱分析仪对微波信号频率稳定性的测量与分析

    内置的高精度频率合成器产生测试信号,利用其卓越的频谱分析功能,对微波信号的频率稳定性进行评估。测量过程中,分析仪会对信号的相位噪声、频率漂移等关键指标进行监测。相位噪声是衡量信号
    的头像 发表于 06-13 13:54 502次阅读
    是德频谱分析仪对微波信号<b class='flag-5'>频率</b>稳定性的<b class='flag-5'>测量</b>与分析

    基于激光频率梳原理对深孔内轮廓测量方法的探究

    摘要 本文针对深孔内轮廓高精度测量需求,探究基于激光频率梳原理的测量方法。阐述该方法测量原理、系统构成与测量步骤,通过实例分析其在深孔内轮廓
    的头像 发表于 06-04 11:17 463次阅读
    基于激光<b class='flag-5'>频率</b>梳原理对深孔内轮廓<b class='flag-5'>测量</b>方法的探究

    提升泰克RSA306B频谱分析仪频率测量精度的方法

    泰克RSA306B频谱分析仪凭借其宽频带、高动态范围和实时频谱分析能力,广泛应用于通信、射频测试和电磁兼容性(EMC)等领域。然而,在实际使用频率测量精度可能受多种因素影响,导致测量
    的头像 发表于 04-03 18:03 661次阅读
    提升泰克RSA306B频谱分析仪<b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>测量</b>精度的方法

    高频介电常数及介质损耗测试仪的硬件电路,如何降低电磁干扰对测量结果的影响

    硬件电路设计领域,每一个细微的环节都对产品的性能起着至关重要的作用,尤其是在高频介电常数及介质损耗测试仪这样的高精度设备。为了确保测试仪能够稳定、精准地运行,在硬件
    的头像 发表于 02-25 09:08 593次阅读
    高频介电常数及介质损耗测试仪的<b class='flag-5'>硬件</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>中</b>,如何降低电磁干扰对<b class='flag-5'>测量</b>结果的影响

    使用4262动态信号分析仪测量扬声器的频率响应

    为了对扬声器进行轴向响应测量,您需要将扬声器放置在支架上,并尽可能远离所有反射面。同时尽量保持无噪声进行测量,因为添加到响应的噪声会降低测量结果的质量。
    的头像 发表于 02-21 17:33 937次阅读
    使用4262动态信号分析仪<b class='flag-5'>测量</b>扬声器的<b class='flag-5'>频率</b>响应

    电压跟随器在测量系统的应用

    通常用作电路的缓冲级,以隔离前后级电路之间的相互影响。 在测量系统,传感器输出的信号往往较弱,且易受干扰。通过引入电压跟随器,可以有效地
    的头像 发表于 02-18 16:08 939次阅读

    如何快速学习硬件电路

    对于想要学习硬件电路的新手来说,一开始可能感到有些困难,但只要掌握了正确的学习方法和技巧,就能够快速地成为一名优秀的硬件电路工程师。 首先,新手需要了解基本的
    的头像 发表于 01-20 11:11 1933次阅读
    如何快速学习<b class='flag-5'>硬件</b><b class='flag-5'>电路</b>

    FPGA频率测量的三种方法

    1、FPGA频率测量频率测量在电子设计和测量领域中经常用到,因此对频率
    的头像 发表于 01-09 09:37 1163次阅读
    FPGA<b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>测量</b>的三种方法

    阻抗在电路的作用 如何测量电阻和阻抗

    阻抗在电路的作用 阻抗是电路的一种特性,它描述了电路对交流电(AC)的阻碍程度。与直流电(DC)
    的头像 发表于 12-10 09:55 3106次阅读