基于89C51单片机的环境噪声测量仪

发布者:万童洁最新更新时间:2006-04-27 来源: 电子器件关键字:噪声  89C51  单片机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引 言 
 
  环境噪声监测,是人类提高生活质量,加强环境保护的一个重要环节,在各大城市的繁华街区和居民区,已有大型环境噪声显示器竖立街头。但目前国内的便携式噪声测试仪,多为价格昂贵的进口专用设备,除卫生、计量等环保专业部门拥有外,无法作为民用品推广普及。本文介绍一种以89C51单片机为核心,采用V/F转换技术构成的低成本、便携式数字显示环境噪声测量仪。该仪器工作稳定、性能良好,经校验定标后能满足一般民用需要,可广泛应用于工矿企业、机关、学校等需要对环境噪声进行测量和控制的场合。

       2 声压级的测量机理

  人耳的听阈一般是20μPa,痛阈一般是200 Pa,其间相差107倍,这样宽广的声压范围很不易测量,而且人耳对声压的相对变化的分辨具有非线性特征。因此,声学中常用声压级Lp来反映声压的变化,将声压p的声压级表示成


  Lp=20 lg(p/p0)  (dB)(附)

       其中:基准量p0为20μPa。当p=p0时,Lp=0 dB,而当p=200 Pa时,Lp=140 dB。

  用声级计可以测量声压级,采用1 kHz纯音输入0.2 s到0.25 s或0.5 s以上,即可得到真实声压级或平均声压级。考虑到人耳对不同频率的响度感觉,在噪声测量中,常取40phon等响曲线的反曲线对声压级进行计权校正,即用 A计权网络测得A声级,写成dB(A)。附表给出倍频带中心频率与A声级的校正量之间的关系:

  


       3 硬件电路构成  

       环境噪声测量仪的硬件结构原理见图1: 
 

 

                                             图1 硬件原理图

  环境噪声经高灵敏度、无指向性驻极体传声器转换成电信号。所用传声器频率特性在50~14 000 Hz范围内不均匀度小于1.5 dB,加防风罩、防雨罩后可用于室外测量。三级放大电路由运放LM324构成,精心调整相关外围元件参数,可使其幅频特性与A计权曲线相近。D1、C1、R1组成峰值检波网络,其输出直流电平反映了噪声声压的大小。

  由LM331构成电压/频率转换电路,输出的频率信号变成TTL电平送给单片机的P3.4引脚,作为T0的计数脉冲。该转换电路线性良好,抗干扰能力强,输出频率范围在10~10 000 Hz以上,其变化比达103,优于普通8位并行A/D转换器,有利于提高系统的测量范围。图1中,Rs可用来调节增益偏差,改变输出频率。

  系统的核心部分是AT89C51单片机,其指令系统与MCS-51完全兼容,且片内带4kB的E2PROM,可以方便地构成一个最小测量系统。其P3.5引脚接由NE555构成的定时器输出的100 kHz方波,通过T1中断去控制T0定时计数。从T0端输入的计数脉冲频率,也反映了所测声压的大小。经软件处理后,噪声声压级显示值由P1口输出,经 74LS248译码再驱动两位1.8 in高亮度LED数码管显示,适当控制译码器灭灯端,使两数码管轮流发光实现动态显示,降低功耗。

       4 软件设计

  环境噪声测量系统的软件采用模块化设计,由主程序、中断服务程序、查表子程序和显示子程序组成。各程序模块的流程图如图2所示:

  主程序处于循环工作状态,主要完成定时/计数器和中断系统的初始化,并循环调用查表和显示子程序。每当T1对外接100 kHz时钟计数达0.5 s后,申请中断,CPU响应中断后即读取TH0、TL0两寄存器中的计数值,并重新初始化T0、T1,以便检测下一次的数据。

 


                                                   软件流程图

  值得指出的是,查表程序实现了计数值向声压级的转换。由式(1)知声压每增加12.2%,声压级增加1dB,因此T0计数值每增加12.2%,声压级增加1dB.在E2PROM 中定义一张表格,每三个字节为一组数据,其中前两个字节为计数值,后一个字节为压缩BCD码表示的声压级值。调试时,参照精密声级计,读出某声压级所对应的计数值,从而确定表格中两参数的对应关系,当程序固化后,还可通过硬件电路对其进行调整。下面给出定义该表格的伪指令格式:

  TAB:DB1BH,0A0H,0BBH,  ;表格上限∶               
    05H,83H,83H,
    04H,0EAH,82H,

    04H,61H,81H,

    03H,0E7H,80H,

    03H,7AH,79H

    03H,19H,78H,

    02H,0C3H,77H,

    02H,76H,76H,

   ∶
  00H,00H,0AAH,  ;表格下限

  其中,“0AAH”、“0BBH”两个数据经译码后分别显示下限标记“[”和上限标记“]”,表示超出测量范围。

  为了提高系统的抗干扰能力,除了在硬件上采取了相应的措施外,软件上采用了冗余设计法即重复重要的指令,未用空间设置空操作指令,以防止程序跳飞而死机。

       5 结束语

  最后用国营江西红声器材厂生产的ND-2型精密声级计对系统进行校验,测量误差小于1 dB,测量范围在40~96 dB之间,已满足一般环境下噪声的测量要求。

  在仪器制作过程中,常熟高等专科学校物理系汪逸新高级工程师给予了很多指导意见,常熟市卫生防疫站职业卫生科提供了校验仪器,在此表示深深感谢!

  参考文献

[1] 马大猷等。声学手册。[M]北京:科学出版社,1983

[2] 何立民。单片机应用文集(1)。[M]北京航空航天大学出版社。1991

[3] 周泽存。检测技术。[M]北京:机械工业出版社。1993

[4] 杨振江。A/D、D/A转换器接口技术及实用线路。[M]西安电子科技大学出版社。1996

[5] 蔡美琴等。MCS-51系列单片机系统及其应用。[M]北京:高等教育出版社。1992

关键字:噪声  89C51  单片机 引用地址:基于89C51单片机的环境噪声测量仪

上一篇:80C51和CH375的USB打印机驱动设计
下一篇:基于89C51单片机的环境噪声测量仪

推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:17

MCU串口通讯的尝试
我尝试了一下。我使用的14.7456的晶振,想采用9600 8 1 n的方式通讯,其实是与另外的一个板子(s3c6410)那么单片机的串口设置就的有一定的值。计算公式是这样的: F = 14.7456 Baud = 9600(12T模式) BELOAD = 256 - INT(14745600/9600/32/12 + 0.5) = 256 - INT(5.5) = 256 - 4 = 251 Baud = 14745600 /(256 - 254)/ 32 / 12 = 9600 没有任何的误差 我试验过另外的一个,38400,8,N,1的格式此时 BELOAD =
[单片机]
运算放大器总输出噪声计算
我们已经指出,噪声比一些较大噪声源少三分之一至五分之一的任何噪声源都可以忽略,几乎不会有误差。此时,两个噪声电压必须在电路内的同一点测量。要分析运算放大器电路的噪声性能,必须评估电路每一部分的噪声贡献,并确定以哪些噪声为主。为了简化后续计算,可以用噪声频谱密度来代替实际电压,从而带宽不会出现在计算公式中(噪声频谱密度一般用nV/Hz表示,相当于1 Hz带宽中的噪声)。   如果考虑下图1中的电路——由一个运算放大器和三个电阻组成的放大器(R3代表节点A处的源阻抗),可以发现六个独立噪声源:三个电阻的约翰逊噪声、运算放大器电压噪声和运算放大器各输入端的电流噪声。每个噪声源都会贡献一定的放大器输出端噪声。噪声一般用RTI来规定,或折
[模拟电子]
运算放大器总输出<font color='red'>噪声</font>计算
LG电子计划直接开发和生产车用半导体MCU
CINNO Research产业资讯, LG电子为了应对半导体供应不足导致生产受阻的汽车市场,将自制车用半导体,实现半导体供应链内在化。LG电子最近投入了车载 微控制器 单元(MCU)的开发业务。这是LG电子首次开发车载半导体。据悉,开发总管由CTO部门内的SIC中心负责。 根据韩媒ETNews报道,据悉,LG电子正在与半导体设计专业公司接触,以打造自己的MCU。业界分析这是LG电子实现MCU内在化的尝试。LG电子CTO部门目前正在招聘数字逻辑设计和SoC等半导体专业人才。都是与MCU相关的领域,是为培养自身半导体能力作铺垫。预计最早在一两年内将生产自己的MCU产品。MCU是控制特定系统的专用处理器,发挥各种电子产品和设备的大
[汽车电子]
单片机+DS18B20温度传感器测温
项目描述: 单片机(STC89C52RCA)通过1-wire总线协议控制DS18B20测量当前环境的温度,并将采集回的温度数据实时显示在LCD1602上。测温范围:-55°C ~ 125°C。超过温度范围时会蜂鸣器响起,LED灯闪烁报警。 C语言代码如下: /*---------------------------- FileName:TempratureMeasure.h Function: 头文件 Author: Zhang Kaizhou Date: 2019-6-21 16:21:00 ----------------------------*/ #include reg52.h #include intrins
[单片机]
单片机 如何给MSP430开发板下载程序 并做一个串口实验
1简介 我们需要下面这些软件 CH340驱动软件:是使用BSL下载程序的话,电脑需要和单片机通信,他们之间的桥梁就是CH340芯片,电脑想要识别CH340芯片就需要驱动。下载程序需要使用CH340芯片,让单片机接受指令也需要使用CH340芯片,总之电脑和单片机之间的通信就是靠CH340芯片。 IAR软件:我们需要在这个软件里面写c代码,然后利用这个软件的编译功能,将c代码编译成hex文件,hex文件就是机器文件,单片机依靠这个文件来工作,这个文件最终是要下载到单片机里面去的。 串口助手软件:下载程序有专门用的软件,和单片机相互通信也有专门的软件,串口助手软件可以帮助你和单片机通信,可以在串口助手软件中写一个字符串发送给单片机,同
[单片机]
<font color='red'>单片机</font> 如何给MSP430开发板下载程序 并做一个串口实验
实现单片机与PC机多机通讯的程序
下面是我写的一个实现多个下位机(单片机)与一个上位机(PC机)的一主多从串口通讯程序,用的STC89C52RC,定时器2做串口通信波特率发生器。 实现功能是这样的: 用调试助手向单片机发送一个数据包。 通讯协议是这样的: 数据包的格式如下所示(共10个字节组成): 0x2A,0xEB,0x8D,地址码,指令码,数据长度码,数据码,数据码,校验码,0xAD 前面三个字节为帧头,即开始符。 地址码: 欲传送的目的地址,即选定哪一个单片机。 指令码:向单片机发送的指令 数据长度码: 用于指示后面有效数据的个数 数据码:传送的数据,配合指令码的纯数据。 校验码: 累加和校验,对地址码,指令码,数据长度码,数据
[单片机]
SPCE061A型单片机在土木工程测温仪中的应用与设计
1 引言   在土木工程中,许多大型的桥梁和大坝都是采用现场浇注的钢筋混凝土结构。在此类工程中混凝土浇注以后,由于水泥的水化热作用,混凝土内温度将逐渐上升,混凝土厚度的差异导致不同的温升,形成温度梯度并产生温度应力。与外力作用于结构时引起的应力不同,混凝土的温度应力是由变形引起的;混凝土的导热性能较差,浇注初期其强度和弹性模量都较低,温度变化引起的变形不明显。随着龄期的增长,混凝土的强度和弹性模量提高,对混凝土变形的约束越来越大,以致产生很大的拉应力,当混凝土的抗拉强度不足以抵抗这种拉应力时,开始出现温度裂纹。这将严重影响土木工程的质量,所以很有必要对混凝土浇注后的一段时期内的温度参数进行监测,可为其合理的浇注和养护提供可靠的数据
[单片机]
SPCE061A型<font color='red'>单片机</font>在土木工程测温仪中的应用与设计
利用电波暗室测试电路的RF噪声抑制
GSM手机的随处可见正导致不需要的RF信号的持续增加,如果电子电路没有足够的RF抑制能力,这些RF信号会导致电路产生的结果失真。为了确保电子电路可靠工作,对于电子电路RF抑制能力的测量已经成为产品设计必不可少的一个环节。本文介绍了一种通用的RF抑制能力测量技术-RF电波暗室测量装置,描述了它的组成和操作方式,并给出了实际测量结果的例子。 现在大多数蜂窝电话采用的无线技术是时分多址(TDMA),这种复用技术以217Hz的频率对高频载波进行通/断脉冲调制。容易受到RF干扰的IC会对该载波信号进行解调,再生出217Hz及其谐波成分的信号。由于这些频谱成分的绝大多数都落入音频范围,因此它们会产生不想要的听得见的“嗡嗡”声。由此可见,R
[网络通信]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐

最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved