基于AT89C51單片機的量程自切換頻率計
1. 3 信號處理部分電路設計
單片機系統的拓展通常是以最小系統為基礎的。信號處理模塊主要是依靠單片機的最小系統。最小系統是一個真實有用的單片機最小配置系統。對于AT89C51單片機而言,因為片內帶有程序存儲器,所以只要在芯片上外接復位電路和晶振電路就構成了最小系統。單片機的XTAL1和XTAL2引腳是用來連接晶振電路的,XTAL1接外部晶振和微調電容的一端,它是內部時鐘工作電路及振蕩器的反向放大器的輸入端;XTAL2接外部晶振和微調電容的器一端,在片內它是振蕩器的反向放大器的輸出端。RST為單片機的復位端,接復位電路,該引腳為高電平時可使單片機復位,回到初始狀態。復位電路主要包括復位開關、復位電阻和復位電容。單片機的最小系統如圖4所示。本文引用地址:http://www.104case.com/article/170617.htm
1.4 顯示部分電路設計
在本設計系統中,由于只要對信號頻率和量程進行顯示,因而選擇4位共陽極的數碼管來動態顯示所測得的頻率,選用紅、黃、綠三色的發光二極管來指示對應的量程,分別對應為MHz、kHz、Hz檔。由于發光二極管的工作電流較小,一般在10 mA左右,所以為了保證發光二極管的正常工作,還必須為其加上200 Ω的限流電阻。四位數碼管用來顯示頻率的測量值,當頻率在0~9999 Hz時,B檔位指示燈(綠)點亮;當頻率在10~999.9 kHz時,K檔位指示燈(黃燈)點亮;當頻率在1~20MHz時,M檔位指示燈(紅燈)點亮。由四位共陽極的數碼管和三色發光二極管構成的顯示電路如圖5和圖6所示。
1.5 電源部分電路設計
本設計要用到5 V的直流電源為各個模塊供電,利用變壓器將220 V的交流電進行降壓處理,得到9 V的交流電壓,通過整流橋對降壓后的交流電壓進行整流處理變為直流電壓,再通過電容進行濾波處理,濾除高頻干擾信號,最后選擇穩壓塊7805串聯作用于整流濾波后的直流電壓,并且為7805加上了散熱鋁片來保證其正常的散熱和工作,從而使其輸出穩定的+5 V直流電壓提供給各個模塊,理論計算得知整個系統的功率在穩壓管的額定功率的范圍內,從而保證整個系統的正常工作。電源電路原理圖如圖7所示。
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