流程圖
unsigned long measure_course(unsigned char
catch_mode)
{
time_count=0; //定時計數(shù)器清零
ccp_count=O //脈沖計數(shù)器清零
GIE=1; //允許全局中斷
PEIE=1; //允許外圍中斷
TRISC1=0; //CCP2(RC1)輸入
CCP2IE=1; //允許CCP2中斷
CCP2IF=0; //CCP2中斷標(biāo)志位清0
CCP2CON=catch_mode; //設(shè)置捕捉脈沖模式
e(); //中斷開始
while(1) //等待定時中斷,時間到則退出
if(ccp_count==2)
break;
di(); //中斷結(jié)束
TMR1ON=0; //關(guān)閉TMR1
CCP2CON=0x00; //關(guān)閉CCP2
CCP2IE=0; //關(guān)閉CCP2中斷
CCP2IF=0; //CCP2中斷標(biāo)志位清0
TRISC1=0; //CCP2(RC1)輸出
TMR1IE=0; //關(guān)閉TMR1中斷
TMR1IF=O; //TMR1中斷標(biāo)志位清0
PEIE=0; //關(guān)閉外圍中斷
GIE=0; //關(guān)閉全局中斷
……
}
5 性能評價
傳統(tǒng)的頻率測量方法有兩種:一是測周期求頻率,這樣對被測頻率信號的信噪比要求高,否則就會產(chǎn)生較大的誤差;另一種是計算單位時間內(nèi)所產(chǎn)生脈沖數(shù)量,雖然這種方法對信噪比要求不高,但是顯示分辨率受到限制,并且會產(chǎn)生±1的誤差。
本方案摒棄了傳統(tǒng)的測量方法,采用測量脈沖個數(shù)及計算被測脈沖所經(jīng)歷時間的方法,完全避免了傳統(tǒng)方法的弊端。
在本方案中,CPU接外頻標(biāo)(如圖2所示),測量誤差僅為時基誤差,而較好的外頻標(biāo)的誤差一般小于±10-9,因而測量結(jié)果的有效數(shù)字最少可達(dá)8位以上,使得低頻測量與高頻測量的有效位數(shù)一致。
6 結(jié)語
經(jīng)過測試試驗(yàn),使用該方法研制的頻率計具有測量準(zhǔn)確度高、使用方便、穩(wěn)定可靠的優(yōu)點(diǎn),可應(yīng)用于計量測試領(lǐng)域。同時由于使用軟件控制,電路結(jié)構(gòu)簡單,使用硬件少,使得成本低廉且攜帶方便,因此也可廣泛應(yīng)用于工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和居民生活中,具有推廣價值。





