课程总结报告
课程总结报告
经过一个学期的学习,我体会颇深。此前,进入实验室我们的任务大都是观看老师的演示实验,自己动手的实验少之又少。如今,本学期大部分实验均需要自己独立完成,这无疑是对我们动手实践能力的大考验。虽然在很多物理实验中我们只是运用课堂上所学理论知识的原理与结果,再现科学家经过无数次修改完善而总结的最为精妙的实验,但我们试验所经历的过程与物理家进行科学研究的所进行的物理实验是大同小异的的。任课老师通过精心设计实验方案、严格控制实验条件等多种途径,以最佳的实验方式呈现物理问题,使我们通过努力能够顺利地解决物理实验呈现的问题,考验了我们的实际动手能力和分析解决问题的综合能力,加深了我们对有关物理知识的理解,提高了我们的创新学习能力。
在正式做物理实验之前,我们必须要进行认真仔细的预习,如果没有对即将操作的实验预习,我们就无法把握实验的细节和注意事项,这就有可能导致实验的失败,因此,在未预习实验的情况下,实验室的老师是不允许我们进入实验室的。这一点也让我们深刻意识到科学研究的严谨与踏实的重要性。预习实验必须要弄清楚实验的总体过程,弄懂实验的目的、基本原理,了解实验步骤;对照教材所列的实验仪器,了解仪器的工作原理、性能、正确操作方法,特别是要注意仪器的使用注意事项。最后我们要把预习实验的情况呈现在预习报告上。物理实验的预习报告总共包括五的部分:1、实验目的;2、实验仪器;3、实验中的主要工作;4、预习中遇到的主要问题及思考;5、实验原始数据记录等。它能够帮助我们有条不紊地进行实验中的各项操作成功完成实验。在预习实验过程中尤其要注意对实验原理、实验步骤和预期实验现象进行思考,我们可以独立进行演算和推理,也可以和同学一起讨论研究,也可以参考课外资料,必要时还可以请教实验室的老师。只有把预习时遇到的问题解决掉,才能在实验操作时胸有成竹游刃有余。
实验预习完成后,就要准备进行实验的实际操作了。实验过程中要严格按照实验仪器的操作要求来操作,所有仪器要调整到正确的位置和稳定的状态。所以在进行实验前我们一定要仔细检查实验仪器,确保实验仪器完好无损并可以正常使用。在实验的过程中,如果出现一些故障或观察到的实验现象与理论上的现象不符,首先应认真思考并检查实验仪器使用以及线路连接是否正确,不正确的操作及时进行改正,如果自己无法解决,应及时请老师来指导改正,切不可马虎对待,敷衍了事。实验步骤方面可按照预习报告按部就班进行即可,但要仔细观察实验现象,注意及时记录实验原始数据,不得捏造实验数据。实验数据的处理与分析这一过程对得出实验最终的结论十分重要。本学期我们学到的数据处理方法主要有:
1、列表法:列表法是实验数据处理的一种基本方法将数据按一定的规律列成表格时的数据表达清晰有条理,易于审核和发现问题,有助于发现物理量之间的相互关系和规律。
列表时应注意:(1)首先要写数据表格的名称,必要时还应提供有关参数。例如,引用的物理常数,实验的环境参数,测量仪器的误差限等。(2)数据表格的标题栏设计要合理、简单明了,便于记录原始数据便于揭示物理量之间的相互关系。在标题栏应标明各物理量名称、符号、单位及量值的数量级。(3)数据表格分为原始数据表格和实验数据表格。原始数据记录不得随意修改,如果数据记录有错或有疑问,应在此数据上划一斜杠以供备查,把修正数据写在旁边。实验数据表格中除了原始测量数据外还应包括有关计算结果,如平均值、不确定度等。
2、图示和图解法:图示和图解法是一种广泛用于处理实验数据的方法,尤其是在没有完全掌握实验规律,或很难用一个解析函数表示物理量之间的关系时,用图示图解法处理实验数据更显简洁明了。绘图的要求是:(1)选择坐标纸,本课程主要采用直角坐标纸(毫米坐标纸),图上最小格与实验数据的有效数字的最小准确数字位对应。(2)根据测量的要求选定坐标轴,一般以横轴为自变量,纵轴为因变量。坐标轴要标明所代表的物理量的名称及单位。坐标轴标度的选择应合适,使测量数据能在坐标轴上得到准确的反映。为避免图纸上出现大片空白,坐标原点可以是零,也可以不是零。(3)正确标出测量标志点,为避免与图纸缺陷点混淆,一般不用“”作为标志符号。(4)连接实验图线:根据实验点分布趋势作光滑连续曲线或直线。因为测量值有误差,所以图线不一定要经过所有实验点,但要求实验两旁的实验点分布均匀,且离图线较近。(5)图注与说明:在图纸的明显位置上标明图线的名称、作者、作图日期和必要的简短说明。3、逐差法:逐差法是物理实验中经常采用的数据处理方法之一。所谓逐差法就是把实验测量数据分成高低两组,实行对应项相减。逐差法在本课程的受迫振动的研究、牛顿环干涉等实验中得到应用。最后对数据进行计算并求得最终的结果,验证跟理论值是否相符,计算误差的大小,分析并得出最终的结论,回答实验思考题再对实验进行的总结。
实验报告是对我们的动手能力、写作能力和总结能力的一种锻炼,它也促进我们对实验过程以及所得结论进行更深刻的思考。一份认真的,高水平的实验报告才能为该次实验画上一个圆满的句号。物理实验让我们有了更多实践的机会,教会我们实践中出真理,而在碰到问题时,一定不可敷衍了事,而要努力找出解决问题的方法,这正是我们在以后的学习中需要的精神。同时我也还有很多不足的地方需要改正,比如做实验速度很慢,实验不够精确导致测量误差偏大等,我在以后的课程学习中一定注意慢慢改进,提高自己的实践操作能力。
扩展阅读:单片机课程设计总结报告
单片机课程设计
频率计总结报告
姓名:陈艺端学号:0829201*
班级:电气0809
所在组:陈艺端白英杰
电气0809班0829201*陈艺端单片机课程设计频率计总结报告
【实验准备】在实验前,我通过上网、上图书馆查找了一些关于频率计的资料,结合单片机所学的中断和定时器的知识,并对电路板各个元器件、接线等的清楚认识,完成了对电路板仿真图的绘制,以及初步的程序,并实现了初步的仿真效果。【设计内容】
设计一个频率计。【设计要求】
分频段(高频、低频),在10k~20kHz范围做切换。
CPU为AT89S51,利用内部T0、T1的定时计数器或外部INT0中断功能来完成对输入的信号进行频率计数或脉宽计时,计数(计时)的频率结果通过6位七段LED数码管显示出来。数字式频率计原理框图:
【设计方案】一、实验原理:1、测频方式
利用单片机计数器T0和定时器T1中断。定时器T1中断产生闸门时间,在闸门时间Ts内,用计数器记录输入脉冲的个数N,从而计算出被测频率Fx=N/Ts。
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2、测周方式
利用单片机外部中断INT0和定时器T1中断。定时器T1中断产生时标信号Ts,用外部中断INT0控制定时器T1的计数,计算出在被测信号的一个周期内定时器T1计得的数N,从而计算出被测频率Fx=NTs。
二、电路结构:
①NE555构成多谐振荡器,产生频率可调的方波信号;
②74HC74里的一个D触发器连成计数器,用来对555产生的方波分频;
③74HC14非门做驱动,防止产生的信号不能驱动单片机的I/O口;
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④方波信号连接在单片机的INT0和T0口上。
⑤单片机的P1口做字位,连接74HC245驱动数码管的共阴端;⑥P0口做字形,连接74HC573锁存器和74HC245驱动数码管的a~dp端。
三、测频测周转换的讨论以及试验参数:1、测频方式和测周方式的转换频率
依要求来说在10kHz~20kHz之间做切换。
2、转换频率过程中产生的问题
当被测信号频率与转换频率非常接近,并且抖动时,容易产生两种方式一直跳变的现象,进入死循环,可以利用迟滞比较器的原理进行解决。通常将测频方式和测周方式的转换频率设为程序判断测频还是测周的比较点,但为避免在转换频率附近产生死循环,设置两个比较点,分别为f1和f2,从高频测频方式向低频测周方式变化时,比较点为f1,从低频测周方式向高频测频方式变化时,比较点为f2,使f1电气0809班0829201*陈艺端单片机课程设计频率计总结报告
3、参数设定
根据以上讨论,测频方式的闸门周期要大于1/f1,并且越大测量结果越精确,但还要考虑到闸门周期太大会导致测量得到的脉冲数N过大,影响程序大小。同理,测周方式的时标周期要小于1/f2,并且越小越精确,同样要考虑到程序大小以及程序执行时间。
四、程序流程图⑴测频法:①主程序:
②T0中断子程序:②T1中断子程序:
开始中间变量初始化,定时计数器T0、T1初始化启动T1定时10ms,T0开始计数等待中断
中T0计数器溢出中断断返回,存储T0溢出次数的单继元自增1续计数
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显示初始化(显示位数、字位初值、显示缓冲区起始地址)573锁存器使能端置1中断返回,继续定时和重新计数调用显示子程序,显示计数值判断1s定时是否到达停止计数,采集数据计数值由十六进制转化为十进制数查表,存储六个字形定时计数初值重置⑵测周法:①主程序:
开始
中间变量初始化,定时器T1初始化启动T1定时50us等待中断
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②T1定时子程序:定时器时间到中断返回,继续定时和重新计数判断INT0口是否为1脉冲计数单元自增1检测到INT0口为0时采集数据计数值由十六进制转化为十进制数查表,存储六个字形定时初值重置五、仿真图
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可见,改变电阻值或电容值,即改变NE555输入方波的频率,仿真实现的数码管显示值与用频率计测量的理论值相差不大,基本满足设计要求,但还是存在一定的误差,可以加以改进,增加精确度。
说明:由于软件版本问题,没有可调节的滑动变阻器,于是,我用多选开关来代替,通过开关选择不同的电阻来模拟滑动变阻器滑片的移动。
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七、总结
在去实验室前,我经过多番努力,将电路板上的电路用仿真软件画出,并且确保了每一条连线都包含了,芯片的每一个管脚都清楚的认识到是用来干什么的,怎么连接的,仿真时各个点将会出现什么情况。尔后,我又进行了初步的编程,将程序模块化,分为了主程序、中断子程序(测频和测周)、显示子程序、十六进制转化为十进制的子程序、延时子程序等,但在十六进制转化为十进制的子程序的编程过程中,我不是很了解怎么实现这个过程,导致未能完成该子程序的编写。
验收当天,我和我的组员在互相讨论了自己的编程思路后,综合了对方的意见,得到了初步的程序,但是在仿真过程中,还是存在诸多问题,我们合力讨论了很久,但还是有点问题,于是我们和另外一组一起商讨,在测频和测周的转换过程方面讨论了很久,还尝试了用双闸门的方法,来代替测频和测周的转换,但是结果还是不理想,尝试了烧程序看看电路板能否实现,但经过了一天的努力,我们还是未能实现所要的结果。临走前,我们询问老师,老师的意思是我们做得复杂了,想太多了,重心已经偏移了,于是,我们经过一个晚上的修改,初步定型了程序,第二天又到实验室去调试。
调试的时候发现显示出来的总是乱码,后用万用表测数码管,才发现电路板上的数码管接反了,于是我们将数码管重新插了一遍。编程时的值都是理论计算得到的值,调试时发现测得的频率和实际频率总有点差别,原因是忽略了程序中其他语句执行所需要的时间,而且一开始由于为将某些语句在等待中断的时间完成,导致仿真结果是一段时间显示一次,时延较长,细微修改定时器定时,并修改程序结果后,减小了测得值和实际值的差别,显示结果也较稳定。在烧程序的过程中出现了很多的问题,比如,接线的问题,芯片的问题等,我们第一天没能将课设验收完成,但我们不断地检查电路板和我们的程序,以及仿真图,不断地寻找问题所在,最终成功地将设计在电路板上实现出来。
六、实验程序①测频法:
ORG0000H
AJMPSTART
ORG000BH;T0中断入口AJMPT0INT
ORG001BH;T1中断入口AJMPT1INTORG0030HSTART:MOVSP,#70H
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MOVIE,#8AH;10001010B,开放T0、T1中断
MOVTMOD,#15H;00010101,T1定时,T0计数,允许T0溢出中断MOVTH1,#0ECH
MOVTL1,#78H;定时10msMOV20H,#100;100*10ms=1s
MOVTH0,#00HMOVTL0,#00H
MOV21H,#0MOV22H,#0
MOV23H,#0;存放采集到的频率
SETBTR1;开始计数SETBTR0WAIT:
AJMPWAIT;等待中断
T0INT:
INC23H;T0计数器溢出则23H单元自增1RETI
T1INT:;定时10ms产生中断MOVR2,#06;显示初始化MOVR4,#0FEH
MOVR1,#60H;显示缓冲区起始地址SETBP3.0
LOOP:MOVA,R4
MOVP1,A;字位MOVA,@R1
MOVP0,A;字形LCALLDELAY
INCR1MOVA,R4
RLA;字位左移MOVR4,A
DJNZR2,LOOP;判断6个数码管是否显示完
DJNZ20H,NEXT1;判断1s定时CLRTR1;停止计数CLRTR0
MOV20H,#100
MOV22H,TH0;1s时间到则采集数据MOV21H,TL0
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LCALLDISPLAY
MOVTH0,#00H;计数初值置0MOVTL0,#00H
NEXT1:MOVTH1,#0ECH;继续定时MOVTL1,#78HSETBTR1SETBTR0EXIT:RETI
DISPLAY:
MOVR0,#60H
MOVR1,#06H;对60H-65H单元清零NEXT2:MOV@R0,#0INCR0
DJNZR1,NEXT2
ZHUANHUAN:;进制转换MOVA,23HMOVB,#0AHDIVAB
MOV24H,A;存储第一位商
MOVA,B
MOV30H,22HANL30H,#0F0HADDA,30HSWAPA
MOVB,#0AHDIVAB
MOV25H,A;存储第二位商
MOVA,BSWAPA
ANL22H,#0FHADDA,22HMOVB,#0AHDIVAB
MOV26H,A;存储第三位商
MOVA,B
MOV30H,21HANL30H,#0F0HADDA,30HSWAPA
MOVB,#0AHDIVAB
MOV27H,A;存储第四位商
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MOVA,BSWAPA
ANL21H,#0FHADDA,21HMOVB,#0AHDIVAB
MOV28H,A;存储第五位商MOV50H,B;存储十进制数个位
MOVA,24HSWAPAADDA,25HMOVB,#0AHDIVAB
MOV24H,A
MOVA,BSWAPAADDA,26HMOVB,#0AHDIVAB
MOV25H,A
MOVA,BSWAPAADDA,27HMOVB,#0AHDIVAB
MOV26H,A
MOVA,BSWAPAADDA,28HMOVB,#0AHDIVAB
MOV27H,AMOV51H,B
MOVA,24HSWAPAADDA,25HMOVB,#0AHDIVAB
MOV24H,A
MOVA,BSWAPAADDA,26HMOVB,#0AH
;存储第一位商;存储第二位商;存储第三位商;存储第四位商;存储十进制数十位;存储第一位商第12页共22页
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DIVAB
MOV25H,A;存储第二位商
MOVA,BSWAPAADDA,27HMOVB,#0AHDIVAB
MOV26H,A;存储第三位商MOV52H,B;存储十进制数百位
MOVA,24HSWAPAADDA,25HMOVB,#0AHDIVAB
MOV24H,A;存储第一位商
MOVA,BSWAPAADDA,26HMOVB,#0AHDIVAB
MOV25H,A;存储第二位商MOV53H,B;存储十进制数千位
MOVA,24HSWAPAADDA,25HMOVB,#0AHDIVAB
MOV54H,B;存储十进制数万位MOV55H,A;存储十进制数十万位
MOVR2,#06MOVR0,#50HMOVR1,#5FHMOVDPTR,#TABNEXT3:MOVA,@R0
MOVCA,@A+DPTR;查表,字形INCR0INCR1
MOV@R1,ADJNZR2,NEXT3RET
TAB:DB3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FHDB77H,7CH,39H,5EH,79H,71HDELAY:MOV40H,#250LP0:NOP
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DJNZ40H,LP0RETEND
②测周法:
ORG0000HLJMPMAINORG0100H
MAIN:MOVDPTR,#0000H
SETBC
MOVP3.4,CMOV23H,#00HF1:MOVC,P3.4
JCF1
F2:MOVC,P3.4
JNCF2
F3:MOV22H,DPH
MOV21H,DPLMOVA,#0FFHCJNEA,22H,JIACJNEA,21H,JIAINC23H
JIA:INCDPTR
MOVC,P3.4JCF3
F4:MOV22H,DPH
MOV21H,DPLMOVA,#0FFHCJNEA,22H,JIA1CJNEA,21H,JIA1INC23H
JIA1:INCDPTR
MOVC,P3.4JNCF4
MOV22H,DPHMOV21H,DPL
ACALLDISPLAY
MOV21H,#0MOV22H,#0MOV23H,#0
LJMPMAIN
DISPLAY:MOVR0,#60H
MOVR1,#06HNEXT2:MOV@R0,#0
INCR0
DJNZR1,NEXT2
第14页;对60H-65H单元清零
共22页
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ZHUANHUAN:;进制转换MOVA,23HMOVB,#0AHDIVAB
MOV24H,A;存储第一位商
MOVA,B
MOV30H,22HANL30H,#0F0HADDA,30HSWAPA
MOVB,#0AHDIVAB
MOV25H,A;存储第二位商
MOVA,BSWAPA
ANL22H,#0FHADDA,22HMOVB,#0AHDIVAB
MOV26H,A;存储第三位商
MOVA,B
MOV30H,21HANL30H,#0F0HADDA,30HSWAPA
MOVB,#0AHDIVAB
MOV27H,A;存储第四位商
MOVA,BSWAPA
ANL21H,#0FHADDA,21HMOVB,#0AHDIVAB
MOV28H,A;存储第五位商MOV50H,B;存储十进制数个位
MOVA,24HSWAPAADDA,25HMOVB,#0AHDIVAB
MOV24H,A;存储第一位商MOVA,BSWAPA
第15页共22页电气0809班0829201*陈艺端单片机课程设计频率计总结报告
ADDA,26HMOVB,#0AHDIVAB
MOV25H,A;存储第二位商
MOVA,BSWAPAADDA,27HMOVB,#0AHDIVAB
MOV26H,A;存储第三位商
MOVA,BSWAPAADDA,28HMOVB,#0AHDIVAB
MOV27H,A;存储第四位商MOV51H,B;存储十进制数十位
MOVA,24HSWAPAADDA,25HMOVB,#0AHDIVAB
MOV24H,A;存储第一位商
MOVA,BSWAPAADDA,26HMOVB,#0AHDIVAB
MOV25H,A;存储第二位商
MOVA,BSWAPAADDA,27HMOVB,#0AHDIVAB
MOV26H,A;存储第三位商MOV52H,B;存储十进制数百位
MOVA,24HSWAPAADDA,25HMOVB,#0AHDIVAB
MOV24H,A;存储第一位商
第16页共22页电气0809班0829201*陈艺端单片机课程设计频率计总结报告
MOVA,BSWAPAADDA,26HMOVB,#0AHDIVAB
MOV25H,A;存储第二位商MOV53H,B;存储十进制数千位
MOVA,24HSWAPAADDA,25HMOVB,#0AHDIVAB
MOV54H,B;存储十进制数万位MOV55H,A;存储十进制数十万位
MOVR2,#06MOVR0,#50HMOVR1,#5FHMOVDPTR,#TABNEXT3:MOVA,@R0
MOVCA,@A+DPTRINCR0INCR1
MOV@R1,ADJNZR2,NEXT3
MOVR2,#06MOVR4,#0FEHMOVR1,#60HSETBP3.0
LOOP:MOVA,R4
MOVP1,AMOVA,@R1MOVP0,A
LCALLDELAY
INCR1MOVA,R4RLA
MOVR4,A
DJNZR2,LOOP
RET
TAB:DB3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FHDB77H,7CH,39H,5EH,79H,71HDELAY:MOV40H,#250LP0:NOP
DJNZ40H,LP0RET
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END
十六进制转化为十进制的方法:
第一步将最高位的高半字节提出来,除以10,把商存储起来,余数与最高位的低半字节组合成一个字节,再除以10,再存储商,余数以此类推,直到最后一次计算得到的余数即为十进制数的个位;第二步把第一步存储的商组合成一个字节,依次除以10,仍然把每次得到的商存储起来,以此类推最后一次得到的余数即为十进制数的十位;以后也是以此类推得到十进制数的百位、千位……以上算法必须要注意的一个问题是,每次得到的余数与低位的半字节组合成一个字节时,余数必须放在该字节的高半字节,否则计算错误。该本次频率计系待测的时钟信号的最高频率为460800Hz,对应的十六进制数为70800H,这里就以70800H转换为十进制数为例来说明这种算法。
第一步:用7H除以10,商0H余7H,把商0存储在24H单元,余数7H与下一个字节08H的高半字节0H组合成一个字节70H。70H除以10,商BH余2H,把商BH存储在25H单元,余数2H与8H组合成一个字节28H。28H除以10,商4H余0H,把商4H存储在26H单元,余数0H与0H组合成一个字节00H。00H除以10,商0H余0H,把商0H存储在27H单元,余数0H与0H组合成一个字节00H。00H除以10,商0H余0H,把商0H存储在28H单元,余数0即为所需十进制数的个位。
第二步:把存储在24H与25H单元的商组合成一个字节0BH。0BH除以10,同第一步,存储商,余数与下一个商组合成一个字节,再除以10,一次类推得到十进制数的十位0。
第三步:方法同第二步,得到十进制数的百位8。第四步:方法同第三步,得到十进制数的千位0。
第五步:方法同第四步,得到十进制数的万位6和十万位4。
最后得到了十进制数460800。图5.3详细的展示了这种进制转换算法的过程。
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个位为0(23H)=07H(22H)=08H(21H)=00H07H/10商0余770H/10商B余228H/10商4余000H/10商0余000H/10商0余0
0BH/10商1余114H/10商2余000H/10商0余000H/10商0余0十位为012H/10商1余880H/10商C余880H/10商C余8百位为81CH/10商2余88CH/10商E余0千位为02E/10商4余6万位为6十万位为4③双闸门法:
ORG0000H
AJMPSTART
ORG000BH;T0中断入口AJMPT0INT
ORG001BH;T1中断入口AJMPT1INTORG0030HSTART:MOVSP,#70H
MOVIE,#8AH;10001010B,开放T0、T1中断MOVTMOD,#15H;00010101B,T1定时,T0计数MOVTH1,#3CH
MOVTL1,#0B0H;定时100msMOV20H,#100;100*100ms=10sMOV24H,#10MOVTH0,#00HMOVTL0,#00HMOV21H,#0MOV22H,#0
MOV23H,#0;存放采集到的频率SETBTR1;开始计数SETBTR0
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WAIT:AJMPWAIT;等待中断MOVR2,#06MOVR0,#50HMOVR1,#5FHMOVDPTR,#TAB
NEXT30:MOVA,@R0;50H55H查表,字形存在60H65HMOVCA,@A+DPTRINCR0INCR1
MOV@R1,A
DJNZR2,NEXT30;6次
MOVR6,#100;循环显示100次MOV66H,#3FH;最高位显示0KOP0:MOVR2,#06
MOVR4,#0FEH;字位初值MOVR1,#61H;乘以10SETBP3.0
LOOP0:MOVA,R4;字位MOVP1,A
MOVA,@R1;字形MOVP0,A
LCALLDELAYINCR1MOVA,R4RLA
MOVR4,A
DJNZR2,LOOP0DJNZR6,KOP0
T0INT:INC23H;计数器溢出则23H单元自增1RETI
T1INT:DJNZ20H,NEXT1;定时100ms产生中断CLRTR1;停止计数CLRTR0
MOV20H,#100
MOV22H,TH0;10s时间到则采集数据MOV21H,TL0CLRC
MOVA,22HSUBBA,#30HJNCCEPINGCLRC
MOVA,23HSUBBA,#01HJNCCEPINGMOVTH0,#00HMOVTL0,#00H
CEZHOU:LCALLDISPLAY0LJMPKK
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CEPING:LCALLDISPLAY1KK:MOV21H,#0MOV22H,#0MOV23H,#0
NEXT1:MOVTH1,#3CH;继续定时MOVTL1,#0B0HSETBTR1SETBTR0EXIT:RETI
DISPLAY0:MOVR0,#60H
MOVR1,#07H;对60H-66H单元清零NEXT20:MOV@R0,#0INCR0
DJNZR1,NEXT20ZHUANHUAN0:;进制转换
;////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////DISPLAY1:
MOVR0,#60H
MOVR1,#06H;对60H-65H单元清零
NEXT2:MOV@R0,#0
INCR0
DJNZR1,NEXT2
ZHUANHUAN:;进制转换
MOVR2,#06MOVR0,#50HMOVR1,#5FHMOVDPTR,#TAB
NEXT3:MOVA,@R0
MOVCA,@A+DPTRINCR0INCR1
MOV@R1,ADJNZR2,NEXT3MOVR6,#20
KOP:MOVR2,#06
MOVR4,#0FEHMOVR1,#60HSETBP3.0LOOP:MOVA,R4
MOVP1,AMOVA,@R1MOVP0,A
LCALLDELAYINCR1
MOVA,R4RLA
第21页共22页电气0809班0829201*陈艺端单片机课程设计频率计总结报告
MOVR4,A
DJNZR2,LOOPDJNZR6,KOPRET
TAB:DB03FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FHDB77H,7CH,39H,5EH,79H,71HDELAY:MOV40H,#250LP0:NOP
DJNZ40H,LP0RETEND
第22页共22页
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