频率计课设说明书下载

weixin_39821228 2019-08-01 09:00:20
电子专业数字频率计课程设计 使用multisim10.0仿真 带仿真结果图,成功实现完整版。
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课 程 设 计 任 务 书 "专 业 "自动化 "班 级 " "姓 名 " " "设 计 起 止 日 期 "2013.12.16~2013.12.20 " "设计题目:基于8086CPU的数字时钟的设计 " "设计任务(主要技术参数): " "1、利用实验系统上提供的8253和LED数码显示等电路,设计一个电子时钟;" "2、格式如下:6个数码由左向右分别显示为:时、分、秒。 " " " "指导教师评语: " " " " " " " " " " " " " "成绩: 签字: " "年 月 日 " 课程设计说明书 NO.1 "1 引言 " "随着在现代技术进步,电子产品越来越多的在生活中出现,服务于人们的生活,从" "简单的电子手表,到人人必备的手机,我们都可以看到电子时钟的身影。 " "本系统就是基于8086系统,配合8255和8253芯片开发的一个数字电子时钟,有显示" "时分秒的功能。 " "2 设计方案论证 " "2.1一秒定时方案的选择 " "运用8253产生周期为2秒的方波,通过8255芯片的A、B、C口读取电平高低,判断电" "平变化,进而判断1秒延时是否已经到达,这种方法可以写成子程序,执行返回就 " "近似于1秒延时。 " "2.2时钟时分秒的处理方式选择 " "时钟的时分秒的处理方法实际上时数学逻辑问题。在编辑过程中我想到两种解决方" "案。 " "方案一:将时分秒当做三个数据进行处理,设置三个数据空间,作为是分秒的数据" "缓存区,再将缓存区的内容转换成显示数据。每次延时之后判断"秒"是否应该向" " "分"进位,"分"是否应该向"时"进位,"时"是否已经超过24.这个过程理论上可以实" "现,但是逻辑判断较为繁琐。 " "方案二;将时分秒分成六位,放在显示数据缓存区里,每次一秒延时之后判断是否" "向高位进一,若还不进一,则跳回最低位,再次进行一秒延时;由于秒和分都是60" "进制,处理方法一样,而"时"是24进制,应该进行额外处理。 " "2.3八段数码管动态显示 " "对于8279八段数码管的显示需要入码位和段码,因此采用74LS373作为位码输出端 " "口,8255的A、B、C口作为段码输出口。通过CPU输出数据进行位码选择,经74LS37" "3 " 沈 阳 大 学 课程设计说明书 NO.2 " " "输出到位码输入口;设置到六位数据缓存区,经过换码可以取得相应的段码输出到" "段码 " "输入口,并简单延时,就可以显示了。 " "2.4系统原理 " "通过并行接口芯片8255和8086计算机的硬件相连,以及通过8253一秒延时的方法," "来实现适中的计时功能。 " "8086工作在最小模式,5255芯片片选端接到CPU的片选段CS0,A口组委输出口,B口" "作为输入口,B口的第一位用于检测电平;8253片选端接到CPU的片选段CS2,用于 " "锁存位码。一秒计时和功能有软件控制进行。 " "3 系统硬件设计 " "3.1 8086简介 " "Intel8086是16位的微处理器(其内部总线为16位,外部总线为8位,故称为准16位" "微处理器),它采用HMOS工艺40条引脚封装。8086工作时使用5V电源,时钟频率5M" "Hz(8086-1为10MHz,8086-2为8MHz)它有20根地址线,故可寻址的内存空间为1MB" "【2】。 " "(1)8086的主要特性 " "Intel8086/8088CPU是Intel公司推出的高性能的微处理器,具体如下主要特性: " "(a)8086CPU数据总线为16位,8088CUP数据总线为8位。 " "(b)地址总线都是20位,低16位用于数据总线复用,可直接寻址为1MB的存储空间。" "(c)有16位的端口地址,可以寻址64KB的I/O端口。 " "(d)有99条基本指令,指令功能强大。 " "(e)有9种基本寻址方式。 " "(f)可以处理内部和外部中断,外部中断源多达256个。 " "(g)兼容性好,8086、8085在源程序一级兼容。 " 沈 阳 大 学 课程设计说明书 NO.3 " " "(h)8086/8088标准主频为5MHz,8086/8088-2主频为8MH【3】。 " "(i)支持单处理器或多处理器系统工作。 " "(2)8086CPU寄存器结构 " "8086CPU中有14个16位的寄存器,其中有4个16位的通用寄存器,2个16位指针寄存器," "2个16位变址寄存器,1个16位指令指针及1个16位标志寄存器【8】。 " "通用寄存器包括累加器AX,基址寄存器BX,计数寄存器CX,数据寄存器DX四个寄存" "器,位于CPU的EU中,每个数据寄存器可存放16位操作数, 也可拆成两个8位寄存 " "器,用来存放8位操作数。
唐 山 学 院 单片机原理及应用 课 程 设 计 题 目 单片机数字电压表设计 系 (部) 信息工程系 班 级 10通信本2 姓 名 jinke 学 号 4100214236 指导教师 _ 2013 年 1 月 2 日至 1 月 6 日 共 1 周 单片机原理及应用 课程设计任务书 "一、设计题目、内容及要求 " "设计题目:单片机数字电压表设计 " "设计内容及要求: " "(1)可以测量0~5V的8路直流电压。 " "(2)在LED数码管上显示测量电压值,显示范围为0.00V~5.00V,一位LED数码管 " "显示路数,8路轮流显示。 " "(3)拓展部分:通过控制键可以改变显示模式,8通道轮流显示或单路选择显示。" "(4)其他功能,创新部分(自定)。 " "二、设计原始资料 " "Proteus,KEIL " "三、要求的设计成果(课程设计说明书、设计实物、图纸等) " "设计结果在计算机上能正确仿真; " "设计说明书一份(包括硬件原理电路、源程序清单等) " "四、进程安排 " "周一:利用proteus完成硬件电路绘制 " "周二:编写各部分应用程序 " "周三:程序组合并调试 " "周四:编写设计说明书 " "周五:答辩 " "五、主要参考资料 " "1、何立民主编,单片机中级教程,北京航空航天大学出版社。 " "2、张毅刚主编,单片机原理与应用设计,电子工业出版社。 " "指导教师(签名): "教研室主任(签名): " 课程设计成绩评定表 "出勤 "出勤天数 " " "情况 " " " " "缺勤天数 " " "成 "出勤情况及设计过程表现(20分) " " "绩 " " " "评 " " " "定 " " " " "课设答辩(20分) " " " "设计成果(60分) " " " "总成绩(100分) " " "提问 "第二组: " "(答辩) "1. " "问题 "A/D转换器与单片机之间数据传输是采用何种方法,写出相应的程 " "情况 "序段。 " " "2. " " "A/D转换器中的start信号,eoc信号和oe信号的功能分别是什么? " " "程序中如何控制信号的。 " " "3. " " "7段数码管选用的是共阴极还是共阳极数码管?多个数码管显示时 " " "采用何种方法,简述程序设计思路,写出程序段。 " " "4. 在设计中选用了几个数码管?数码管的位码和段码分别和单片 " " "机的那些引脚相连? " "综 " " "合 " " "评 " " "定 " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "指导教师签名: " " "年 月 日 " 目 录 1引言 1 2 单片机简介 2 2.1 概述 2 2.2 发展历史 2 2.3 基本结构 3 2.3.1 运算器 3 2.3.2 控制器 3 2.3.3 主要寄存器 4 3 硬件设计及其工作原理 5 3.1 数字电压表主要器件 5 3.1.1 单片机AT89C51 5 3.1.2 芯片ADC0808 7 3.1.3 七段数码管简介 8 3.2 数字电压表电路设计 9 3.2.1处理器电路 9 3.2.2 A/D转换电路 10 3.3 控制电路 10 3.4 显示电路 11 3.5 整体电路图设计 11 4 数字电压表软件设计 13 5 软件仿真 14 5.1 Proteus ISIS软件简介 14 5.1.1 Proteus ISIS启动 14 5.1.2 Proteus ISIS工作界面 15 5.2 Keil软件简介 15 5.3 利用Proteus ISIS仿真与调试 16 6 总结 18 参考文献 19 附 录 20 1 引言 数字电压表的基本工作原理是利用A/D转换电路将待测的模拟信号转换成数字信号, 通过相应换算后将测试结果以数字形式显示出来的一种电压表。较之于一般的模拟电压 表,数字电压表具有精度高、测量准确、读数直观、使用方便等优点。 在测量仪器中,电压表是必须的,而且电压表的好坏直接影响到测量精度。具有一个 精度高、转换速度快、性能稳定的电压表才能符合测量的要求。为此,我们设计了数字 电压表,此作品主要由A/D0808转换器和单片机AT89C51构成,A/D转换器在单片机的控制 下完成对模拟信号的采集和转换功能,最后由数码管显示采集的电压值。 电压表的数字化测量,关键在于如何把随时连续变化的模拟量转化成数字量,完成这 种转换的电路叫模数转换器(A/D)。数字电压表的核心部件就是A/D转换器,由于各种 不同的A/D转换原理构成了各种不同类型的DVM。一般说来,A/D转换的方式可分为两类: 积分式和逐次逼近式。 积分式A/D转换器是先用积分器将输入的模拟电压转换成时间或频率,再将其

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