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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。

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 : LiMing WangQiDong

板子 : CCDZ-C board

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

#define uchar unsigned char

#define uint unsigned int

sbit dula=P2^6;

sbit wela=P2^7;

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

uchar seg_du[]={

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

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

uchar dbuf[4]={0,0,0,0}; //用来装显示数据的空数组

uint count;

uint cou,cou1;

void delay(void) //延时函数用于数码管动态扫描

{

uchar i;

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

;

}

void display() // 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();

}

void timer0 (void )interrupt 1 //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

}

}

void time1(void )interrupt 3 //计数器中断,用于计数

{

cou++;

}

void time0_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

}

void time1_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

}

void main()

{

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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