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[导读] 单位由一个信号源的项目,其中由一个功能,即实现一个方波信号频率的测量。实际情况中,信号的频率一般在15-25Hz。占空比在10%-90%之间。可以说频率非常低。因为单位使用S

 单位由一个信号源的项目,其中由一个功能,即实现一个方波信号频率的测量。实际情况中,信号的频率一般在15-25Hz。占空比在10%-90%之间。可以说频率非常低。因为单位使用STC89C54的时间比较长,所以单位要求使用该单片机。这个项目非常简单。因为时间很久了,所以我稍微回忆一下。

    电路图逻辑上是这样的:

            

      我将信号经过比例缩小跟随后直接接到INT0管脚。具体想法是这样的,设定一个10uM的定时器计时。每两秒中作为一个测量周期。方波最会有下跳沿的,每一下跳沿作为一个周期的开始。两秒计时结束后查看一共采集到K个下跳沿。那么该方波的周期就是T=2/K秒。频率f=K/2。

   有一个同事提供了频率测量的思路。在三秒中时间范围内统计INT0下跳沿出现的个数,即可统计出方波脉冲的频率。因为下跳沿会触发外部中断,所以只需统计程序进入中断程序的次数。我们来看看代码实现的方法。

 /*************************************/

//定时器初始化

//每1毫秒中断一次

/*************************************/

#define SYS_CLK     12000000L

#define TIME0_LOAD  -(SYS_CLK/12/1000)

 

typedef struct FREQ

{

        unsigned char start;

       unsigned int timer;

       unsigned int int_Count;

       unsigned int  T;

}FREQ;

 

FREQ   freq={0,0};

   

 void Timer0_Init( )

 { 

        TMOD = TMOD | 0x01;

       TH0 = TIME0_LOAD>>8;

       TL0 = TIME0_LOAD&0x00FF;   

       EA =1;

       ET0 =1; 

       TR0 =1;  

 }

 

 /*************************************/

//定时器串口中断程序

/*************************************/

 void Timer0_isr( ) interrupt 1 

{

   [!--empirenews.page--]

       TH0 = TIME0_LOAD>>8;

       TL0 = TIME0_LOAD & 0x00FF;

 

      if(freq.start)

      {

     freq.timer++;

     }

   else

   {

        freq.timer=0;  

   }

 

}

 

void  exint0_init(  )

{

        IT0 =1;   //下降沿产生中断

EX0 =1;   //使能外部中断

EA  =1;   //使能全局中断

 

 

void  exint0(   ) interrupt 0

 {

 

    if(freq.start)

    {

  freq.int_Count++;     //开始统计下跳沿

}

    else

    {

  freq.int_Count=0;

}

 

 }

 

 void main( )

 {

   Timer0_Init( );

   exint0_init(  ); 

    

   freq.start=1;

 

   while(1)

   {

       if(freq.timer>=3000)

  {

    freq.T=freq.timer/freq.int_Count;

freq.int_Count=0;

freq.timer=0;  

    display_freq(  );                 //显示周期的值

  }

   

   }        

 

 }

     以上是该项目部分代码,主要可以看看定时器和外部中断的使用方法。

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