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[导读]之前由于同学的一个小实验,需要用到频率计,所以自己想搞一个出来,于是网上找了很多资料,简单的有用8052单片机的定时器和计数器的结合来测其信号的频率,还有的是c8051f的捕捉功能,想来想去,还是想用用自己熟悉

之前由于同学的一个小实验,需要用到频率计,所以自己想搞一个出来,于是网上找了很多资料,简单的有用8052单片机的定时器和计数器的结合来测其信号的频率,还有的是c8051f的捕捉功能,想来想去,还是想用用自己熟悉的8052的计数器功能,毕竟平时都用的是定时器功能,很少用到计数器功能,以便更加深入的运用8052,以后再学习C8051F。

搞了好几天,时钟没有结果,计数功能倒是有了,但是不能在1s的时间里计数,很是头痛,忽然有一天,我的同学找到了一段代码,说是可以运行的,于是我拿过来,把LED改了一改,烧录之后,还真的成功了!甚是大喜啊!这里附上源代码;


/*******http://hi.baidu.com/zhangjiayue123/home************************************

函数功能:51单片机制作的频率计(当然这个频率计的频率范围是有限制的理论值为2Hz-1MHz)

编译环境:keil4


设计思想:测频率,其实就是一个定时计数的过程,在一定时间内,检测脉冲的个数,最后用脉冲个数除以时间便可以得到频率

修改:LiMingWangQiDong

板子:CCDZ-Cboard

CPU:STC89C52RC

晶振:12MHz

修改部分:LED显示部分4位显示2Hz-9999Hz

版本:0.1.0

********http://hi.baidu.com/zhangjiayue123/home****************************************/

#include

#include

#defineucharunsignedchar

#defineuintunsignedint

sbitdula=P2^6;

sbitwela=P2^7;

//ucharseg_du[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//数码管的段选

ucharseg_du[]={

0x3f,0x06,0x5b,0x4f,

0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//数码管的段选

uchardbuf[4]={0,0,0,0};//用来装显示数据的空数组

uintcount;

uintcou,cou1;

voiddelay(void)//延时函数用于数码管动态扫描

{

uchari;

for(i=0;i<110;i++)

;

}

voiddisplay()//数码管显示函数

{

dula=1;

P0=seg_du[dbuf[3]];

dula=0;

P0=0xff;

wela=1;

P0=0xfe;

wela=0;

delay();

//

dula=1;

P0=seg_du[dbuf[2]];

dula=0;

P0=0xff;

wela=1;

P0=0xfd;

wela=0;

delay();

//

dula=1;

P0=seg_du[dbuf[1]];

dula=0;

P0=0xff;

wela=1;

P0=0xfb;

wela=0;

delay();

//

dula=1;

P0=seg_du[dbuf[0]];

dula=0;

P0=0xff;

wela=1;

P0=0xf7;

wela=0;

delay();

}

voidtimer0(void)interrupt1//定时器中断,用与定时计数

{

count++;

if(count==4000)//定时1s,

{

count=0;//将定时标志清零

TR1=0;//关闭计数器

cou1=TL1-6;//将小于250次脉冲的计数加上

dbuf[3]=(cou*250+cou1)/1000;

dbuf[2]=((cou*250+cou1)%1000)/100;

dbuf[1]=((cou*250+cou1)%100)/10;

dbuf[0]=(cou*250+cou1)%10;//显示处理函数

cou=0;//计数器清零

TL1=6;//打开计数器中断

TR1=1;//开启计数器,使之工作

}

}

voidtime1(void)interrupt3//计数器中断,用于计数

{

cou++;

}

voidtime0_init()//定时器0初始化

{

TMOD=0x62;//设置定时器0,和计数器1的模式

TH0=6;

TL0=6;//定时器的初值,用于中断一次计时250us

ET0=1;//开定时器0中断

TR0=1;//开定时器0

}

voidtime1_init()//计数器1初始化

{

TH1=6;

TL1=6;//装载计数器的初值

ET1=1;//开计数器1中断

TR1=1;//开计数器1

EA=1;//开总中断

}

voidmain()

{

count=0;

time0_init();

time1_init();

while(1)

{

display();

}

}

也感谢网上的网友提供,
结果还是可以的,只不过和自由四位显示,附上几张照片:


信号发生器的频率为5.677kHZ,LED上显示还可以吧。。。


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