课程设计总结报告
课程设计总结报告
编写课程设计的总结报告是对学生写科学论文和科研总结报告的能力训练。通过写报告,不仅把设计、组装、调试的内容进行全面总结,而且把实践内容上升到理论高度。总结报告应包括以下几点:(1)课题名称。(2)内容摘要。(3)设计内容及要求。
(4)比较和选写设计的系统方案,画出系统框图。(5)单元电路设计、参数计算和器件选择。
(6)画出完整的电路图,并说明电路的工作原理。要求包括系统原理图和印制版电路图。(7)组装调试的方法与结果。包括:①使用的主要仪器和仪表。②调试电路的方法和技巧。
*③测试的数据和波形并与计算结果比较分析。*④调试中出现的故障、原因及排除方法。
(8)总结设计电路的特点和方案的优缺点,指出课题的核心及实用价值,提出改进意见和展望。
(9)列出系统需要的元器件清单。(10)列出参考文献。(11)收获、体会。
(12)设计报告的总页数建议要控制在15±3页(A4)范围内。
电子电路设计举例
为了帮助初学设计者了解电子电路的预设计过程和步骤,将以简单数字频率计为例,介绍设计的方法,并重点讨论电路预设计部分。
一、设计题目
简单数字频率计的设计二、技术指标和设计要求1.频率的测量范围:1~9999HZ2.被测信号幅度:Ui<100mv三、选择总体方案,确定电路框图1.提出方案
任务要求测量输入信号的频率,为此可以采用不同的方法:一种是间接测量法,例如先将输入信号变换成与频率成正比的电压,再利用A/D转换器形成数字信号,最后用数码显示器显示出来;另一种是直接测量法,即将输入信号放大整形后,通过控制门记录1秒钟内的脉冲数,再通过计数器、译码显示电路表示出来。所以,完成该设计任务至少可以有两种方案,它们的方框图如图1.1.2和图1.1.3所示。
2.方案论证
图1.1.2所示方案从理论上是可行的,但它必须有频率检波电路和A/D转换电路,不仅电路比较复杂,而且信号经过两次变换会产生较大误差,因此测量结果不很准确,该电路调试也较困难,所以该方案不是最佳的。
图1.1.3所示方案中,只要将输入信号放大整形成为脉冲信号,即可直接测量出信号的频率。这里关键问题是产生精确的秒控制信号,以保证测量的精度。如果采用石英晶体振荡器产生脉冲振荡信号,然后通过分频便可获得稳定、精确的时基信号。这一电路实现起来也不困难。可见,比较两种方案可以得出结论,第二种方案比较合理、可行。四、分析单元电路并选择器件1.秒控制信号产生电路(1)秒信号发生器
为了产生精确的秒信号,必须有信号发生器即振荡器。从数字电路课中可知,振荡器的频率和稳定度越高,形成的钞信号就越准确。为了简便可行,用电子表的石英晶体构成
15频率为32768HZ(=2)的振荡器,然后经过15次二分频就可以得到秒信号。
采用14位二进制串行分频器CC4060,外接石英晶体JN即可直接实现振荡与分频功能。因其输出是2Hz的信号,需再接一个二分频器就可以得到秒信号,见图1.1.4。
(2)秒控制信号产生电路
有了秒信号还需要形成秒控制信号,以便控制门电路在一秒钟的采样时间内,记录输入信号的频率。为了使记录的频率数值有一个稳定的显示时间,同时每次记录之前计数器必须清零,所以要求秒控制脉冲间隔一定时间出现一次。如果采样时间为1秒,显示稳定的数字为5秒,则可用6只D触发器组成环形振荡器,其输入触发信号是秒信号,其并行输出Q1~Q6为顺序脉冲,其电路原理图和波形图如图1.1.5(a)和(b)所示。图中Q1为秒控制信号,其高电平用来打开控制门电路,其低电平用来控制计数器的清零端和译码器的锁存端。环形振荡器由双4位寄存器CC4015来实现,其连线图如图1.1.6所示。
2.放大整形电路
这部分单元电路用于对输入信号进行适当放大,以保证测量的精度和灵敏度。信号经放大后再送入整形电路整形。为了使放大电路与逻辑电路相容,应当选用单电源供电的运算放大器,这里选用F158,电源电压选用5V。整形电路选用施密特触发器CC4093。电路原理图如图1.1.7所示。
3.主校门电路
主校门电路由一只与非门和一只反相器组成。可选用2输入与非门CC4011,电路理图如图1.1.8所示。
4.计数、译码和显示电路
由于频率计的测量范围是1~9999HZ,因此采用四只二十进制同步加法计数器,可选用两块双BCD同步加法计数器CC4518。
译码器选用CC4511可以直接驱动发光H极管数码显示器(即LED数码管人由于4511输出a_g的信号为高电平有效,所以选用共阴极LED数码管,选取MR213即可。另外CC4518清零端Cγ和CC4511锁存端LE均为高电平有效,因此用Q的低电平控制清零和锁存时,必须加一级反相器再接至每个计数器和译码器的Cγ和LE端。因为指标要求显示1-9999Hz信号所以需用计数器、译码器和LED数码管各四个。图1.1.9对示出一位计数、译码和显示电路。
五、电路元器件参数的计算
由于整体电路多采用集成电路连接而成,所以需要设计计算的器件参数不多,其中只有
以下元件要求进行估算和选取:1.振荡器R1,C1和CT的选取
由CC4060中的反相器与R1,C1和CT、构成的晶体振荡器,R1为反馈电阻,以保证反相器工作在线性放大区,该阻值不宜太小,一般选在几兆欧到几十兆欧。本电路选22MΩ的电阻。反馈电压是由输出电容CT和输入电容C1决定,以构成电容式三点式振荡电路。一般C1选取20pF的电容,CT选用35/4pF的可调电容。2.放大电路的R2,R3和R4的选取
放大电路的R2和R3决定电路的放大倍数,即Af=
为了保证Ui<100mV时,
能使输出电压驱动后级施密特电路正常工作,由于CC4093触发电平,要求输出电压Uo>2.2V。可见,Af=≥
,如果选取比为10kΩ则R3应选用220kΩ。R4是限流保护
电阻,在放大器输出最大电压时不致损坏施密特内部保护二极管,一般选取几为200Ω。C2为耦合电容,选47μFo
3.译码、显示电路Ra~Rg的选取Ra~Rg是发光二极管的限流电阻。要求:
Ra~Rg≥
其中UOH为译码输出的高电平,UDF为发光二极管正向压降,IDF为二极管正向电流。由器件参数手册可以查到:在VDD=5V条件下,UOH=4.1v,发光二极管IDF=10mA,UDF≈2.5V,故Ra~
g≥Ω六、预设计总体电路图
根据各单元电路选取的集成电路和有关元器件选取情况,可以画出预设计的总体电路图。画图中一定要掌握所选集成电路的功能、各引脚排列情况以及各引出瑞连接方法。由于上面分析电路时给出的都是原理电路,许多控制端都没有在图中标出,画总电路图时,特别是画连线图一定要表示清楚,对于不用的引出端也要按集成电路的功能要求处理好。否则,在实验中往往因此使电路出现故障。
作为学习的一个练习,本题目的总体电路请读者自行画出
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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电气0809班0829201*陈艺端单片机课程设计频率计总结报告
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
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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
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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
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