如题所示
计数定时方法可使所设计的频率计的精度得到提高,且易于对基准信号时钟进行调整,便于产品的后期调试工作。
3.4 同步问题的实现
除了定时信号的确定之外,在设计频率计时,还必须考虑基准信号和待测信号同步。若待测信号和基准时钟信号不同步,也很难达到所需的精度。下面介绍用74HC74 来实现同步,图6 是同步原理图。
图6 同步原理图
工作原理:先使CD 端和D 端为低电平,在测量开始前使CD 和D 为高电平,然后靠待测信号的脉冲来使Q 端输出为高电平。用Q 端启动待测信号到达计数器输入端,同时也启动用于定时的对标准信号计数的计数器计数。当对标准信号计数的计数器计数时间到达1 秒定时时间后,使CD 和D 端为低电平,即可达到标准信号与待测信号的同步。然后再在AT89C51 的定时器中断子程序中处理两个信号计数器的计数值可得到待测信号的频率。利用此方法来实现信号的同步,可使设计的频率计的精度得到进一步提高。
3.5 数据显示电路
显示电路采用静态显示方式。频率测量结果经过译码,通过89C51 的串行口送出。串行口工作于模式0 ,即同步移位寄存器方式。这时从89C51 的RXD(P3. 0) 输出数据,送至串入并出移位寄存器74164 的数据输入口A 和B ;从TXD( P3.

