数字电容测试仪
lcr数字电桥测试电容的步骤
lcr数字电桥测试电容的步骤LCR数字电桥是一种常用的仪器,用于测试电容。
下面将介绍使用LCR数字电桥测试电容的步骤。
一、准备工作在进行测试之前,首先需要准备好以下物品:1. LCR数字电桥:确保电桥能够正常工作,电源充足。
2. 待测试的电容:选择合适的电容进行测试,确保电容符合测试要求。
3. 连接线:使用合适的连接线将电容与电桥连接起来。
二、连接电容1. 将电桥的测试夹具连接到电桥的测试端口上。
2. 将待测试的电容的正极连接到电桥的一个测试夹具上,将负极连接到另一个测试夹具上。
确保连接牢固可靠,避免出现松动或接触不良的情况。
三、设置电桥1. 打开电桥的电源,确保电桥处于工作状态。
2. 根据电桥的使用说明,设置测试电容的频率范围和测试精度。
通常情况下,电桥会自动选择合适的测试频率和精度,但有些型号的电桥需要手动设置。
四、开始测试1. 按下电桥上的测试按钮,开始进行电容测试。
2. 电桥会自动测量电容的阻抗,并显示在电桥的显示屏上。
根据电桥的型号和设置,显示的结果可能是电容的阻抗大小、相位差、等效串联电阻等。
3. 记录显示屏上的测试结果,可以根据需要进行多次测试,取平均值来提高测试的准确性。
五、分析测试结果1. 根据电桥显示的结果,判断电容的质量和性能。
一般来说,电容的阻抗大小和相位差越小,电容的质量越好。
2. 如果测试结果与预期不符,可以检查连接线是否接触良好,电桥的设置是否正确,或者尝试使用其他电桥进行测试。
六、结束测试1. 测试完成后,关闭电桥的电源。
2. 断开连接线,将电容与电桥分开。
3. 将测试结果记录下来,方便日后参考和比对。
总结:使用LCR数字电桥测试电容的步骤包括准备工作、连接电容、设置电桥、开始测试、分析测试结果和结束测试。
通过正确操作和准确记录测试结果,可以评估电容的质量和性能,并为后续的工作提供参考。
在使用电桥进行测试时,要注意操作规范,确保测试结果的准确性。
数字式电容测试仪的设计
寡人猪八戒设计摘要本设计是基于555定时器,连接构成多谐振荡器以及单稳态触发器而测量电容的。
C。
其脉冲输入信号是555定时器构单稳态触发器中所涉及的电容,即是被测量的电容x成的多谐振荡器所产生。
信号的频率可以根据所选的电阻,电容的参数而调节。
这样便C值的可以定量的确定被测电容的容值范围。
因为单稳态触发器的输出脉宽是根据电容x不同而不同的,所以脉宽即是对应的电容值,其精确度可以达到0.1%。
然后在电路中加入一个由LM741以及一个电容和一个电阻构成的阻容平滑滤波器,将单稳态触发器输出v与被测量的电容值呈线性关系。
最后是输出电压的数字的信号滤波,使最终输出电压ov输入到7448译码器中翻译成BCD码,输入到LED数码管中显示出来。
化,将o关键词::电容,555定时器,滤波器,线性,译码器,LED数码管目录引言 (3)第1章毕业设计指标 (4)第2章毕业设计原理 (4)2.1设计原理框图 (4)2.2 方案设计 (5)2.3 模块介绍 (5)2.3.1 控制器电路 (5)2.3.2 时钟脉冲发生器 (6)2.3.3 计数和显示电路 (8)第3章单元电路的设计 (9)3.1 直流稳压电源设计 (9)3.1.1整流电路采用直流稳压电源设计思路 (9)3.1.2直流稳压电源的原理框图分析 (10)3.1.3直流稳压电源特点 (10)3.2 产生波形设计方案 (11)3.2.1 由555定时器搭建多谐振荡器 (11)3.2.2由555定时器搭建单稳态触发器 (12)第4章设计的步骤和过程 (14)4.1 设计制作的过程 (14)4.2 时钟及控制信号的关系等 (14)第5章设计的仿真与运行结果 (15)5.1 电路的调试 (15)5.2 仿真测量 (16)5.2.1 仿真测量实验一 (16)5.2.2 仿真测量实验二 (16)5.3 结果分析 (17)第6章芯片介绍 (18)6.1 555芯片功能介绍 (18)6.2 74LS160芯片介绍 (19)第7章结论 (21)7.1 设计过程中遇到的困难及解决办法 (21)7.2 毕业设计心得体会 (21)第8章参考文献 (22)附录 (23)附录A (23)附录B (24)引言随着电子技术的发展,当前数字系统的设计正朝着速度快、容量大、体积重量轻的方向发展。
YTC720 全自动电容电感测试仪 用户操作手册说明书
YTC720全自动电容电感测试仪用户操作手册感谢您选用本公司的产品!您现在参考的是YTC720全自动电容电感测试仪说明书。
在使用本产品之前,请您详细阅读本说明书,并特别注意以下注意事项:1、测量时必须将钳形表置于OFF档。
2、测量时必须将测试电压输出开关置于“通”位置。
3、为获得正确的容量值,必须在测量前设置与电容器铭牌相同的电压值。
4、如果怀疑仪器精度有问题,请用仪器随机配置的参考电容器进行检查。
5、在测量小电容小电感时,钳形表的位置对测量值有影响,请将钳形表置于最佳位置,并保持钳口完整闭合。
目录一、概述 (1)二、技术参数 (1)三、工作原理 (2)四、仪器面板 (2)五、接线方法 (3)A、并联电容器测量 (3)B、电抗器电感测量 (5)C、电感测量注意事项 (5)六、操作步骤 (5)七、配套清单 (9)八、贮存及运输 (9)YTC720全自动电容电感测试仪一、概述YTC720全自动电容电感测试仪是在无功补偿装置专家工作组的指导下,针对变电站现场测量并联电容器组中的单个电容器电容值时存在的问题而专门研制的,它着重解决了以下问题:(1)现场测量单个电容器需拆除连接线,不仅工作量大而且易损坏电容器。
(2)电容表输出电压低而导致故障检出率低。
(3)测量电抗器的电感。
该仪器具有测量工作量小、快捷简便、性能稳定、测量准确、故障检出率高等特点。
此外,它的电流测量单元还可兼作CVT、避雷器等电器设备的测量之用,具有一机多能的功效。
本型号测试仪特点(1)量程自动转换;(2)储存2000个测试数据;(3)大屏幕液晶(320×240 LCD)显示, 汉字菜单操作提示;(4)实现波形和测量处理数据同屏显示,使测试过程更直观;(5)具有设置、校正和调试功能。
二、技术参数1、电容量量程:0.2μF~2,000μF;容量范围:5~20,000 kvar;测量精度:±1.5%×读数±2个字;分辨率:±1.0%rdg;2、电感量程:1mH~9.9H;测量精度:±1.5%±2个字3、输出测量电压:AC 26V/500VA;50Hz;4、显示方式:大屏幕液晶示屏全汉字输出,TPμp-40面板式热敏打印机5、外形重量:370×370×220 mm / 8 kg6、工作条件:环境温度:0℃~+40℃,相对湿度:≤90%电源:AC 220V±10%;50Hz;三、工作原理图1 工作原理图在被测电容支路有对被测电容的电压、电流取样的取样电路,取样电路的输出端分别接放大电路,从电压放大电路输出的电压信号和从电流放大电路输出的电流信号通过鉴相器输出相位差信号,与电压信号和电流信号通过A/D转换器后,输入CPU计算而得到被测电容值。
简易数字电容测试仪的设计
电平跳变为高电平 , 电路进入暂稳态 , 放 电三极管T 截止。 此后 电容 c 充电, 当 充 电至 = _ 时, 电路的输出端 电压 由高 电平翻 转为低 电平 , 同时T 导通 , 于是电容 c 放 电, 电路返回到稳定状态 。
2
2
如 果 忽 略T的饱 和压 降 , 则 从 零 电平上 升 到 _ 的 时 间 , 即
2系统概述
2 . 1 测 量 系统构 成 该系统主要 由标准脉冲发生器 、 单稳态触发器、 测量控制 电路 、 计数器 、 译码器和显示器等部分组成。 其原理 图如( 图1 ) 所示。 2 . 2系统 的 总体 方 案设 计 利用 NE 5 5 5 电路 的多 谐 振 荡器 或 单 稳 态 电路 来 测量 。 本 方 案 采 用 单 稳 态 触 发 器 或 电容器充放 电规律 等, 可 以 把 被 测 电 容 的大小转换成脉 冲的宽 窄 , 即控 制 脉冲宽 度Tx严格 C X成 正 比。 只要 把 图 1 数 字 电容 测 试 仪 的原 理 框 图 此脉冲 与频率 固定 不变 的方 波 即 时钟 脉冲相 与 , 便 可 得 到计 数脉冲 , 把 计 数脉冲送给计数器 计数 , 然 后 再 送 给 显示 器 显示 。 如果 时 钟 脉 冲 的 频 率 等 参数 合适 , 数字 显 示器 显示 的数字N 便是 C X的大 小 。 简易 数 字 式 电 容测试仪主要分为 六大 板 块 : 由5 5 5 定 时器 构成 的多 谐 振
为输 出电压 的脉宽 t 。
Tw =RCx l n 3 1 . 1 RCx
3 . 2计数 、 译 码 和 显示 电路 ( 1 ) 计 数器 。 计数器主要用来对时钟进行计数并送入显示 电路 显示 。 4 5 1 8 :  ̄ : g T . B C D 码同步十进制计数器 , 每个计数器包含两个时 钟输入端 : C P 和E N。 C P 用于上升沿触 发, 要求E N=1 ; E N用于下降 沿触发 , 要求 C P =O 。 C R是异步复位 端 , 高 电平有效 , 正常计 数时 C R= O 。 这里 , 我们要测量的 电容范围是0  ̄ J 9 9 9 p F, 需要三位十进 制 计数 器 进 行 级联 。 其级联 的方 法 是将 低 位 的Q 3 端 接高 位 的E N端 , 高 位 计 数器 的 C P 端接地。 其 输 出 端Q3 Q 2 Q1 Q O 输出8 4 2 1 B C D 码, 接 显 示译码器 的代码 输入端 。 电路 图比较简单 , 在这里就不再赘述 了。 ( 2 ) 译码 器 电路 。 译 码 显 示 电路 的 设计 比较 简 单 , 选 用4 5 1 1 , 该 译 码器 为B C D一七段 锁存 /译 码 /驱 动 器 , 其 数据 输 入端 接计 数器 Q3 Q 2 Q1 Q O 端输出的B C D 码, 译码器 的输 出端接共 阴极七段半导体 数码 显 示 器 。
电子电容测量仪使用说明书
电子电容测量仪使用说明书1. 产品概述电子电容测量仪是一种专业的测试仪器,用于测量电路中的电容值。
通过该仪器,可以准确地测量电容元件的容量,确保电路的正常运行和性能优化。
2. 安全须知在使用电子电容测量仪前,请确保已仔细阅读以下安全须知,并严格按照操作规程进行操作,以保障人身安全和设备运行正常:2.1 仪器操作前,请先断开电源并确认电压为零。
2.2 禁止在高温、湿度较大或带有腐蚀性气体的环境中使用仪器。
2.3 请勿将测量仪放置于振动的环境中。
2.4 使用过程中,注意观察仪器是否存在异常现象,如发现异常请立即停止使用并联系维修人员。
3. 仪器结构电子电容测量仪由下列主要部件组成:3.1 仪器主体:包括触摸屏、显示屏、控制面板等。
3.2 测量模块:用于进行电容测量的核心部件。
3.3 外部接口:包括电源接口、数据传输接口等。
4. 使用步骤为了确保准确的测量结果,请按照以下步骤操作:4.1 连接电源:将电子电容测量仪的电源线连入标准电源插座,并打开电源开关。
确认仪器的供电电压符合标准要求。
4.2 连接被测电容元件:将被测电容元件的引脚连接至电子电容测量仪的测量接口,确保连接稳固可靠。
4.3 设置参数:使用触摸屏或控制面板调整测量参数,如测量范围、测量精度等。
4.4 进行测量:点击测量按钮,仪器将自动对被测电容元件进行测量,并在显示屏上显示结果。
4.5 分析结果:根据测量结果进行分析,判断被测电容元件是否符合要求。
5. 故障排除在使用过程中,可能会遇到一些常见故障现象,以下是一些常见故障的处理方法:5.1 仪器无法开机:请检查电源线是否连接正常,确认电源开关是否打开。
5.2 测量结果不准确:请检查被测电容元件的连接是否稳固,确认参数设置是否正确。
5.3 显示屏无法显示:请检查电子电容测量仪的电源是否正常供电,确认电源线连接是否松动。
6. 维护保养为了确保电子电容测量仪的长期稳定运行,建议进行定期的维护保养:6.1 清洁仪器外壳:使用干净柔软的布进行轻柔擦拭,避免使用酒精或有机溶剂。
数字式电容测试仪实验预报告
摘要本设计是基于555定时器,连接构成多谐振荡器以及单稳态触发器而测量电容的。
单稳态触发器中所涉及的电容,即是被测量的电容C。
其脉冲输入信号x是555定时器构成的多谐振荡器所产生。
信号的频率可以根据所选的电阻,电容的参数而调节。
这样便可以定量的确定被测电容的容值范围。
因为单稳态触发器的输出脉宽是根据电容C值的不同而不同的,所以脉宽即是对应的电容值,其x精确度可以达到0.1%。
设计方案:利用单稳态触发器或电容器充放电规律等,可以把被测电容的大小转换成脉冲的宽窄,即控制脉冲宽度 Tx严格与 Cx成正比.只要把此脉冲与频率固定不变的方波即时钟脉冲相与,便可得到计数脉冲,把计数脉冲送给计数器计数,然后再送给显示器显示.如果时钟脉冲的频率等参数合适,数字显示器显示的数字 N便是 Cx的大小。
之所以选择该方案是考虑到这个方案不仅设计比较容易实现,而且必要时还可以扩展量程,更重要的是该方案设计出来的数字测试仪测量的结果比较精确。
单稳态触发器输出电压脉宽T X=RC X ln3≈1.1RC X电路产生的脉冲可以从几微秒到数分钟。
当R固定时,则T X为正比于电容。
C越大,则Tw时间内通过与门的时钟脉冲就越多,则计数电路实现T与C正比。
单稳态触发器产生脉冲宽度T W与电容C成正比的特点,将被测电容C转换为宽度为T W的脉冲总电路图:设计要求:1.被测电容的容量在10μF至100μF范围内2.用数码管显示测量结果,测量误差小于20%。
当被测电容CX接入电路后,由于电容充放电效应,单稳态触发器会产生一个脉宽与被测电容大小成正比的闸门信号(如图3中第三个信号),同时多谐振荡器会产生脉冲信号CP(如图3中第二个信号),闸门信号与脉冲信号CP同时经过与门运算,得到一个新的脉冲信号(图3中第一个信号),再将此信号送入计数器进行计数。
单稳态触发器由555定时器接成,4端为异步清零端,当置0时,无论输入如何均输出低电平,当置1时,555定时器工作。
电容测试仪的使用方法
电容测试仪的使用方法
电容测试仪是一种用于测试电容器容量的工具。
它可以帮助我们判断电容器是否损坏或老化,以及确认其容量是否达到标准。
使用电容测试仪需要注意以下几点:
1. 选择合适的测试模式。
一般来说,电容测试仪有两种模式:手动模式和自动模式。
手动模式需要手动调整测试参数,适合针对特定电容器进行测试;自动模式则可以自动识别并测试电容器,比较适合批量测试。
2. 连接电容器。
首先需要将电容器与测试仪连接。
需要注意的是,连接时应按照电容器的正负极正确连接。
3. 调整测试参数。
在手动模式下,需要手动调整测试参数。
常见的测试参数有测试频率、测试电压等。
在自动模式下,测试仪会自动识别电容器并调整测试参数。
4. 进行测试。
完成以上步骤后,就可以进行测试了。
测试完成后,电容测试仪会显示测试结果,包括电容器的容量值和误差等信息。
5. 断开连接。
测试完成后,应将电容器与测试仪断开连接。
除了以上几点,使用电容测试仪时还需要注意安全问题。
在测试时,应注意避免触电等危险。
此外,还需要保持测试仪干燥、清洁,以确保测试的准确性和可靠性。
- 1 -。
电容测试仪的设计与制作
简易电容测试仪摘要数字电容测量仪是计算机、通讯设备、音频视频等科研生产领域不可缺少的测量仪器。
现在常用的测量方法是电容表法和充放电法。
本设计使用两个555定时器,其中一个555定时器搭建成单稳态触发器,通过给端脚2一个负脉冲使定时器由单稳态进入暂稳态,从而在输出端输出一个高电平的单脉冲,通过计算这个单脉冲的宽度便可由公式算出电容值,另一个555定时器搭建成多谐振荡器,通过电容充放电产生固定周期的脉波,作为计数脉冲;将计数脉冲接到74161构成的4位计数器的低位的计数脉冲输入端进行计算,每个74161的四个输出端接到数码管进行显示,用置数法对74161赋初值;采用直流稳压为系统提供+5V电压。
设计中使用开关转换来达到3个大量程测量电容,能够测量1pF~1000PF,1n~1000nf,1u~1000uf的电容值;其中100pf~100u为所要求的测量量程,在这个量程范围内,可很精确地测量到电容值,误差范围为0~百分之一。
关键词555定时器,单稳态触发器,多谐振荡器,74161构成的计数器技术要求1. 测试电容容量范围为100PF~100μF;2. 应设计3个以上的测量量程;3. 用四位数码管显示测量结果4. 用红、绿、蓝色发光二极管表示单位。
一、系统综述1.1、基本设计思路:将需要测量的电容接到单稳态触发器的6和7引脚端,另一端接地,6和7引脚通过电阻值与电源正极相连,而通过改变该电阻的阻值可以获得到不同的量程,单稳态触发器产生的脉冲宽度为:xx CCCC CCx w1RC.1ln3RCV 3 2V0 VlnRCt= =--=;把该脉冲接到多谐振荡器的REST端控制多谐振荡器的工作,通过多谐振荡器产生的计数脉冲对单稳态触发器产生的高电平单脉冲进行计数,(当取合适电容电阻参数时,便可使单稳态产生的单脉冲宽度内多谐振荡器产生的脉冲数等于电容数值,用不同颜色的LED灯便知道电容单位。
1.2、系统方案论证与选择:方案一容抗法测量电容电路其设计思想是首先利用一定频率(例为400Hz)的正弦波信号将被测量电容量Cx变成容抗Xc,然后进行C / VCA转换,把Xc转换成交流信号电压,再经过AC / DC转换期取出平均值电压V0,送至31/2位或41/2位A/D转换器。
数字电桥测试仪使用方法
数字电桥测试仪使用方法
数字电桥测试仪是一种高精度的实验测试仪器,常用于测量电容、电感、电阻、回路等电子元件的值。
使用它前,要先熟悉该仪器的操作方法
和注意事项,以确保测试结果的准确性。
1.打开仪器电源,按照要测量的电子元件类型设置测量参数,然后连
接好所需要测试的电子元件。
2.将被测电子元件与电桥本体连接。
将测试探头接至电桥本体一端,
将测试探头另一端接至根据测量电子元件类型的不同而设定的测试接点上。
3.调整电桥至均衡状态,可以用手指按下电桥本体上的调节旋钮,改
变电桥的状态,使电桥有输出示波器的读数精确到小数点后几位,此时读
出的数值即为电容的实际大小。
4.读取结果并确认实验数据准确性,如果确认测试数据准确,可以将
数据记录保存起来,如果准确性不符,可以更换电子元件重新测量。
5.断开测试连接,恢复仪器至原始状态,然后将测试结果正确地记录
在实验记录中,断开电源,结束实验。
lcr数字电桥测试仪使用方法
lcr数字电桥测试仪使用方法LCR数字电桥测试仪(又称为LCR表)是一种电子测试仪器,它可以测量电路中电容、电感和电阻的参数。
由于其能够快速准确地测量各种电子元器件的尺寸参数,LCR数字电桥测试仪广泛应用于电子行业的元器件测试、电子产品的质量控制、研究机构的分析测试等领域。
本文就LCR数字电桥测试仪的使用方法作一详细介绍。
一、LCR数字电桥测试仪基本结构LCR数字电桥测试仪主要分为三部分:测量电路、控制电路和显示电路。
测量电路采用了双端电压源,其中一端通过导体传导至电路待测部分,另一端作为电路参考点。
控制电路,包括控制系统和控制电路,主要用于控制和操作测量电路。
显示电路,主要用于反映测量结果,包括显示屏和显示电路。
二、LCR数字电桥测试仪原理LCR数字电桥测试仪通过测量测试电路中的电容、电感和电阻,以及测量电路和参考端之间的电压来测量电子元器件的参数。
首先,先将测得的参照电压和检测电压进行比较,如果参照电压大于检测电压,则表明待测电路存在一定的电容或者电感;反之,若参照电压小于检测电压,则表示待测电路存在一定的电阻。
根据测量的数据,通过控制电路的计算和显示电路的处理,可以准确地确定待测电路的电容、电感和电阻值。
三、LCR数字电桥测试仪使用方法(1)检查测试仪及测试电路:在使用LCR数字电桥测试仪之前,首先应检查测试仪及测试电路,以确保测试仪处于完好状态,且测试电路连接正确无误。
(2)调节测试电压大小:在使用LCR数字电桥测试仪测量电容和电感之前,需要先将测试电压调节到适当的大小。
一般会根据测试的电容量或电感量的大小来调节测试电压,其可以通过LCR数字电桥测试仪中的触发设置功能实现。
(3)按照测试要求进行测量:当测试电压调节后,就可以开始测量实际的电容和电感了,可以根据测量要求,选择不同的测量参数、测量模式和测量范围,以达到测量的要求。
(4)结果处理:最后,当测量完毕后,可以检查测量结果,通过LCR数字电桥测试仪的软件功能,可以进行测量数据的处理,分析出对应的电容、电感和电阻参数。
数字电桥测试仪使用方法
数字电桥测试仪使用方法
1.连接测试样品:将测试样品(电阻、电感或电容)正确地连接到测试仪的测试夹具上。
确保连接稳固,避免松动或接触不良。
2.打开电源:将测试仪的电源开关打开,启动设备。
待设备完全启动后,显示屏上将显示当前的基本设置和参数。
3.设置测试参数:使用测试仪的操作面板上的按钮或旋钮,设置所需的测试参数,如测试频率、电流范围等。
根据样品类型和所需精度,选择合适的测试参数。
4.开始测试:按下“开始测试”或类似按钮,启动测试过程。
设备将开始发送指定频率的电流通过测试样品,并测量样品的响应。
5.结果显示:测试仪将根据测量结果在显示屏上显示所测量的电阻、电感或电容值。
一些测试仪还可能提供附加信息,如测试的准确度或容差等。
6.数据记录:根据需要,可以将测量结果记录下来,以备后续分析或参考。
一些数字电桥测试仪还提供数据存储功能,可将数据保存在内部存储器或外部存储介质上。
7.关闭设备:在完成测试后,将设备的电源开关关闭,将测试样品从测试夹具上拆卸下来。
确保设备和测试样品安全关闭和处理。
数字电容表
数字电容表数字电容表是一种用于测量电容的精密测试仪器,其采用数字显示技术,可测量的电容范围通常在pF到uF之间。
数字电容表具有测量精度高、测量速度快的优点,被广泛应用于电子元器件的生产和测试,电子工程教育培训等领域。
数字电容表的原理是基于电荷和电压之间的关系,即Q=C×V。
当电压稳定时,所充电的电容中储存的电量正比于电容的值。
通过测量这些电量或充电时间,可以计算出电容的值。
数字电容表一般采用自动操作,可以自动识别测量物体的电容值,并自动选择最佳测量方式。
数字电容表的结构不同于其他测试仪器,它主要由以下几个部分构成:1.数码显示:数码显示屏通常是LED数字管或LCD数字屏,在测量电容时,显示仪表会直接将测得的数据显示在屏幕上。
2.模拟-数字转换电路:模拟-数字转换电路一般负责将模拟电晕转换成数字信号,以便数码显示器显示。
3.微控制器:微控制器通常是数字电容表中的核心部分,用于控制仪器的工作并对探头读数进行处理。
4.精度器 / 档位选择开关:落在仪器背部的档位选择开关用于在测试前将测量范围调整到合适的值。
在测量时可以使用内部精度校准装置调整仪器的精度。
5.测量端子:测量端子是数字电容表中最基本的部分,它连接到电容,并将电容值传递到仪器。
使用步骤:1.准备工作:将电容表连接到电源,将测量端子与待测电容连接。
此时,选择适当的量程,可选用多档量程。
2.调整零点:数字电容表需要进行零点校正,将它用于置零的操作称为“开路校正”操作,具体方法是先将电容表测量端子悬空,将它上电后,按照要求的操作设置开路校正。
3.测量电容:将测量端子分别连接到待测电容的两端,读取显示数据。
将电容切换或更换电源时,应重新进行校准。
数字电容表的优点:1.数字式显示,方便读数。
2.精度高,能够精准测量电容值。
3.测量速度快,测量动作简单,不需要额外的设备辅助。
4.易于使用和操作。
总体来说,数字电容表是一种非常实用的测试仪器,它的普及和使用从根本上提高了电容测量和电子测量的精度和效率。
一种简易数字式电容测试仪的设计
器
。 -。
f l
C
图 1 数字式 电容测试仪原理框 图 3 电路设计 3 1 控制器 电路 . 控 制器 的主要功能是根 据被 测电容 c 的容量大 小形 x 成与其成正 比的控制脉 冲宽度 T . 2 示为 单稳 态控制 x图 所 电路 的原理 图 . 该电路 的工作原理如下 :
V0 . 3 o 1 1 2 N . F b 2 07 e .0 r
一
种 简易数 字式 电容测试 仪 的设 计
张 立 萍
( 赤峰 学院 物理与电子信息工程 系, 内蒙古 赤峰 040 ) 200
摘
要 :本 文介 绍 了一种 数字式电容测试仪 电路 ,能够测量并显示电容的大小 .
因为时钟周 期 T .( 3 R) 是在 忽略 了 55 07 R +24 5 定 时器 6 脚的输入 电流条件 下得到 的 , 而实际上 6 有 1 脚 0 的电流 流入 . , 了减 小该 电流的影 响 , 使流 过 的电 因此 为 应 流最小值大 于 1 . 因为要求 C = 9t ,x 2, 0 又 99. T = s , v时 所
R
2 r Vc/3 :
/ 3 ,
O
R
I 1
C
O
]. 一 一 厂厂厂 ]]
() b
() a
图 3 时钟脉 冲发生器
振荡 波形 的周期为 :
T=t +t  ̄07 R +2 4C p p - .( 3 R )a l 2
u 达到 2 3 , c V / 时 流过 R 、 4 3R 的电流最小 , 为
至 计数器 时钟 脉 冲端
图 2 单稳态控制 电路 当被测 电容 c 接 到 电路 中之后 , x 只要 按一下 开 关 S , 电源 电压 经微 分电路 c、 l 1R 和反 向器 , 送给 55 时器 5定 的低 电平触发端 2 一个负脉 冲信号使单稳态触发器 由稳态 变为暂稳态 , 其输 出端 3 由低电平变为高 电平 . 高电平控 该
TH2618B电容测试仪
TU
UT
2.1 键盘及仪器功能概述 ................................................................................................ 2-1
TU
UT
2.2 “测量”状态功能转换 ........................................................................................... 2-3
TU
UT
1.4 体积和重量 ............................................................................................................... 1-5
TU
UT
1.5 功能索引 .................................................................................................................... 1-6
TU
UT
1.2.4.3 测试电平误差因子kv .......................................................................... 1频率误差因子kf ........................................................................... 1-3
使用说明书
OPERATION MANUAL
TH2810B 型 LCR 数字电桥 TH2618B 型电容测试仪 TH2775B 型电感测试仪
lcr测试仪原理
lcr测试仪原理LCR测试仪原理LCR测试仪是一种用于测量电感(L)、电容(C)和电阻(R)参数的仪器。
它通过对被测元件施加交流电信号,并测量电压和电流的相位差和幅度,从而确定被测元件的L、C、R值。
LCR测试仪原理基于交流电路理论和电压、电流的相位和幅度关系。
LCR测试仪原理主要包括以下几个方面:1. 信号源:LCR测试仪的信号源产生交流电信号,通常为正弦波。
信号源的频率可以根据被测元件的特性进行调节,常见的频率有100Hz、1kHz、10kHz等。
信号源的输出电压也可以根据需要进行调节。
2. 信号检测:LCR测试仪通过内置的电压和电流检测电路,分别测量被测元件两端的电压和流过被测元件的电流。
电压和电流的相位和幅度信息可以通过锁相放大器或数字信号处理器进行提取和分析。
3. 相位差测量:LCR测试仪通过测量电压和电流的相位差,可以确定被测元件的电感或电容特性。
当被测元件为纯电感时,电流超前于电压;当被测元件为纯电容时,电流滞后于电压。
相位差的测量可以通过锁相放大器实现。
4. 幅度测量:LCR测试仪通过测量电压和电流的幅度关系,可以确定被测元件的电阻特性。
当被测元件为纯电阻时,电压和电流的幅度成正比。
幅度的测量可以通过数字信号处理器进行。
LCR测试仪原理的核心在于通过测量电压和电流的相位差和幅度关系,从而确定被测元件的L、C、R值。
这种原理可以应用于各种类型的被测元件,包括电感器、电容器、电阻器、电感电容器等。
LCR测试仪的应用非常广泛,可以用于电子元器件的生产、质量控制、故障诊断和科研实验等领域。
在电子工程中,LCR测试仪是一种非常重要的测试工具,它可以帮助工程师准确测量和分析电路中的电感、电容和电阻参数,从而确保电路的正常运行。
LCR测试仪原理基于交流电路理论和电压、电流的相位和幅度关系,通过测量电压和电流的相位差和幅度关系,确定被测元件的L、C、R值。
这种原理使得LCR测试仪成为电子工程中不可或缺的测试工具,广泛应用于各个领域。
lcr数字电桥测试仪原理
lcr数字电桥测试仪原理嗨,小伙伴们!今天咱们来唠唠LCR数字电桥测试仪这个超有趣的小玩意儿的原理。
你知道吗?这LCR数字电桥测试仪啊,就像是一个超级智能的小侦探,专门去探寻电路元件的那些小秘密呢。
那它到底是怎么做到的呢?咱先来说说L、C、R都是啥。
L呢,就是电感啦。
电感就像是一个小线圈,电流通过它的时候,它会产生一种反抗电流变化的力量,就像一个小调皮在捣乱一样。
C 呢,是电容,电容就像一个小仓库,它可以储存电荷,一会儿把电荷装进去,一会儿又把电荷放出来。
R就是电阻啦,电阻就比较老实,它就阻碍电流的流动,就像路上的小石块,让电流走得没那么顺畅。
那这个测试仪怎么去发现这些元件的特性呢?它呀,是通过给这些元件加上一定频率的电压或者电流信号,然后再去检测元件两端的电压和通过元件的电流。
这就好比给一个小娃娃一些小糖果(电压或者电流信号),然后看这个小娃娃会有什么样的反应(电压和电流的变化)。
对于电阻来说呢,它比较简单直接。
根据欧姆定律,电压除以电流就等于电阻的值啦。
测试仪给电阻加上电压,然后测量出电流,或者反过来,就能算出电阻的大小了。
这就像你给一个很单纯的小朋友一块糖,他就会很直接地表现出开心或者不开心(对应的就是电流的大小),你就能知道这个小朋友的“性格”(电阻值)了。
电容就有点复杂喽。
电容在电路里,它对不同频率的信号反应是不一样的。
当测试仪给电容加上交流电压的时候,电容会不断地充电和放电。
电容的容抗(就像电阻对电流的阻碍一样,不过是电容特有的)和频率以及电容的大小有关。
频率越高,电容的容抗就越小。
测试仪通过改变加在电容上的电压的频率,然后测量电流和电压的关系,就能算出电容的大小啦。
这就像是给一个多变的小机灵鬼不同种类的糖果,看他在不同情况下的反应,从而了解他到底有多“机灵”(电容值)。
电感也不简单呢。
电感也是对不同频率的信号有不同的反应。
电感会产生自感电动势来阻碍电流的变化。
当测试仪给电感加上交流电压时,电感的感抗和频率以及电感量有关,频率越高,感抗越大。
数字电容一频率两用测试仪
、
电容 、频 率测 量 原理
经 I 1 的 N 反 相 后 , 由输 出端 第 ⑥脚 输 出 低 电 平 , 使 T 截 C2 1 6
止 , 电源 电压 经 电阻 R ( R ) 开 始 向C 充 电 ,充 电 时 间 的 5 或 6 x
该 数字 电容 一 率两 用 测试 仪 电路原 理 如 图1 频 所示 。
长 短 表 示 被 测 电容 c 容 量 的 大 小 , 充 电 电压 输 送 至 I 2 同 x C的 I 电容测 量原 理 . 在 电容测 量 电路 中 ,充 电 电阻 R 被测 电容 C 组成 充 电 电 相 输 入 端 第 ⑤脚 ,经 I 2 大 、 I 3 和 x C放 C 比较 ,最 终 送 入 I 5 C 第
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路 ,充 电时 间 的长短 和 被测 电容C 的容量 成 正 比 。在 已知测 试 脚 计 数 ,驱 动D S  ̄ D S 显 示 ,读 出c 的容 量 。 x I4 I I x 频率 和C 充 电时 间的基 础 上 ,通 过 电路 中给 出 的高 电平 经 与 门 x 电容 的 目的 。 C 3 4 (C ^ 1 0 I 2、 I 3 为 集 成 运 算 放 大 器 ,7 0 ( C ) C ) 4 8 I 4 电路相 与 后 ,进 行计 数译 码 显示 ,读 出C 的 电容 值 ,达 到测量 为 四 2 入 与 门 电 路 , ̄ 7 C 2 ( C ) 为 计 数 、 译 码 、 驱 x 输 49 5 I5
电容电压特性测试仪原理介绍 测试仪工作原理
电容电压特性测试仪原理介绍测试仪工作原理电容电压(C—V)特性测试仪是测试频率为1MHz的数字式电容测试仪器。
专用于测量半导体器件PN结势垒在不同偏压下的电容量,也可测试其它电容。
仪器有较高的辨别率,电容量是四位读数,可辨别到0.001pF,偏置电压辨别率为0.01V,漏电流小辨别率为0.01A或0.1A(可选)。
该测试仪器性能稳定牢靠,功能齐全,精度高,操作简单,适用于元件生产厂家,科研部门,高等院校等单位。
2. 原理CV法利用PN结或肖特基势垒在反向偏压时的电容特性,可以获得材料中杂质浓度及其分布的信息,这类测量成为C—V测量技术。
这种测量可以供应材料横截面均匀性及纵向杂质浓度的分布信息。
构成半导体器件的基本结构的PN结具有电容效应(势垒电容),加正向偏压时,PN结势垒区变窄,势垒电容变大;加反向偏压时,PN结势垒区变宽,势垒电容变小。
该仪器接受电流电压测量方法,它用微处理器通过8 次电压测量来计算每次测量后要求的参数值。
用一个相敏检波器和模数转换器次序快速完成电压测量。
正交测量通过交换测量信号的相位来进行,而不是参考相位检测。
因而不需要精密的模拟相位转换成电压矩形波电路。
通过从同一个高频信号源形成测试信号和参考信号,来保证正确的相位关系。
由微处理器依据已知的频率和测试信号相位,用ROM 存储器内的程序和所存储的按键选择来掌控测量次序,以及存储在RAM 中的校准数据来计算被测元件数值。
摩擦系数测试仪的工作原理与维护摩擦系数是表征包装材料爽滑性的物理量,分为动摩擦系数、静摩擦系数两类,是包装材料一项紧要的检测指标。
摩擦系数的大小直接关系到包装过程能否顺当进行。
工作原理:将条摩擦系数测定仪状试验样品用夹样器夹住,同时用待测样包住滑块,然后将滑块安置在传感器的挂孔上,在确定的接触压力下,通过电机带动齿条使传感器移动,也就是使两试验表面相对移动。
传感器所测得的力信号经过集成器放大,送入记录器,同时分别记录动摩擦系数和静摩擦系数。
电容电阻测量实验报告
电容、电阻测量实验报告实验目的:1、掌握电容测量的方案,电容测量的技术指标2、学会选择正确的模数转换器3、学会使用常规的开关集成块4、掌握电阻测量的方案,学会怎样达到电阻测量的技术指标实验原理:一、数字电容测试仪的设计电容是一个间接测量量,要根据测出的其他量来进行换算出来。
1)电容可以和电阻通过555构成振荡电路产生脉冲波,通过测出脉宽的时间来测得电容的值T=kR CK和R是可知的,根据测得的T值就可以得出电容的值2)电容也可以和电感构成谐振电路,通过输入一个信号,改变信号的输入频率,使输入信号和LC电路谐振,根据公式W=1/ √LC就可以得到电容的值。
二、多联电位器电阻路间差测试仪的设计电阻是一个间接测试量,他通过测得电压和电流根据公式R=U/I得出电阻的值电阻测量分为恒流测压法和恒压测流法两种方法这两种方法都要考虑到阻抗匹配的问题1)恒流测压法输入一个恒流,通过运放电路输出电压值,根据运放电路的虚断原理得出待测电阻两端的电压值,就可以得出待测电阻的阻值。
2)恒压测流法输入一个恒压,通过运放电路算出电流值,从而得出电阻值方案论证:数字电容测试仪用555组成的单稳电路测脉宽用555构成多谐振荡器产生触发脉冲多谐振荡器产生一个占空比任意的方波信号作为单稳电路的输入信号。
T1=0.7*(R1+R2)*CT2=0.7*R2*C当R2〉〉R1时,占空比为50%单稳电路是由低电平触发,输入的信号的占空比尽量要大触发脉冲产生电路电容测试电路Tw=R*Cx*㏑3R为7脚和8脚间的电阻和待测电容Cx构成了充放电回路,这个电阻可以用一个拨档开关来选择电容的测试挡位。
当待测电容为一大电容时,选择一个小电阻;当电容较小时,选择一个较大的电阻。
使输出的脉宽不至于太大或者太小,用以提高测量的精度和速度。
R*C不能取得太小,R*C*㏑3≥T2,如果R*C取得太小,使得充放电时间太小,当来一个低电平时,电路迅速充电完毕,此时输入信号仍然处于低电平状态,输出电压为高电平,此时的脉宽就与RC无关,得到的C值就不是所要测的电容值。
数字电容测试仪课程设计
数字电子技术课程设计报告项目名称:数字电容测试仪班级:1611电子姓名:李瑞(2016111123)程家豪(2016111104)胡焱(2016111115)胡永凯(2016111116)指导老师:王正强1.1引言电容器在电子线路中得到广泛的应用,它的容量大小对电路的性能有重要的影响,此次我们的课程设计就是用数字显示方式对电容进行测量。
它由测试电路和显示电路两部分组成。
通过使用测试电路中555定时器做多谐振荡器,电容配合电阻充放电产生一系列的方波脉冲,再通过计数器记数算出电容的值,从而实现数码管显示被测电容的容值。
该电容测量仪相对比较直观,且误差较小,将在电容测量方面显示出它读数方便,精确的优越性。
1.2设计任务及要求1.2.1基本要求(1)被测电容的容量在0.01μF至100μF范围内。
(2)设计测量量程。
(3)用3位数码管显示测量结果,测量误差小于20%。
1.2.2发挥部分(选做)(1)另增一个测量量程,使被测电容的容量扩大到100PF至100μF范围内。
(2)测量误差小于10%。
1.2.3设计任务及目标(1)根据原理图分析各单元电路的功能;(2)熟悉电路中所用到的各集成块的管脚及其功能;(3)进行电路的装接、调试,直到电路能达到规定的设计要求;(4)写出完整、详细的课程设计报告。
2.1设计原理本设计中用555振荡器产生一定周期的矩形脉冲作为计数器的CP 脉冲也就是标准频率。
同时把待测电容C 转换成宽度为tw 的矩形脉冲,转换的原理是单稳态触发器的输出脉宽tw 与电容C 成正比。
用这个宽度的矩形脉冲作为闸门信号控制计数器计数,合理处理计数系统电路,可以使计数器的计数值即为被测电容值。
或者把此脉冲作为闸门时间和标准频率脉冲相“与”,得到计数脉冲,该计数脉冲送计数—锁存—译码显示系统就可以得到电容量的数据。
外部旋钮控制量程的选择。
用计数器控制电路控制总量程。
2.2单元电路设计分析2.2.1用555定时器构成的多谐振荡器电路图及其输出波形如图2所示,其工作原理如下:由图2所示,可以求得电容C1上的充电时间T 1和放电时间T 2:T 1=(R 1+R 2)C ㏑2≈0.7(R 1+R 2)CT 2=R 2C ㏑2≈0.7R 2C所以输出波形的周期为T=T 1+T 2=(R 1+2R 2)C ㏑2≈0.7(R 1+2R 2)CR 1=4.7k ,R 2=12k ,T≈2ms振荡频率f=1/T≈1.44/[(R 1+2R 2)C]≈500Hz 占空比q=(R 1+R 2)/(R 1+2R 2)≈58.2%定时电路多谐振荡器计数器译码器数码显示器微分电路自动调零图1原理框图被测电容图2多谐振荡电路及输出波形2.2.2用555定时器构成的单稳态电路用555定时器构成的单稳态触发器及其工作波形如图3所示,其工作原理如下:接通电源瞬间,V c=0,输出V o=1,放电三极管T截止。
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数字电路技术课程设计学院:机械与电子工程学院专业:自动化班级:090431姓名:罗兵学号:09043112数字电容测试仪课程设计一、课程设计目的在日常的电路工程或者是电路试验中,电容是一个最常见的元器件,实际应用中,对电容的电容值的准确度要求也是很高的。
在实际操作中,对电容的测量存在许多麻烦,数值的表现也不够直观。
为此,我们查阅资料,根据所学的知识,设计了一个数字电容测试仪,只要接入被测电容,打开开关以后,就能直接在屏幕上显示出电容的大小,方便在以后的实验中对电容的使用。
二、课程设计指标(1) 被测电容的容量在0.01F μ至100F μ范围内。
(2) 设计测量量程。
(3) 用2位数码管显示测量结果,测量误差小于20%。
(4) 相应时间不超过2s 。
三、总体思路方案(一):设法将电容的大小转换成对应的电压量,在把电压量通过模数转换器转换成数字量来进行测量,此方法要用到数模转换器,而由于我们上课对此了解不深,并且没有使用过数模转换器,因此此处不使用此思路方案(二):设法将电容的大小转换成与之相应的脉冲数,测量脉冲数目并进行译码,用数码管显示结果。
利用单稳态触发器可以把被测电容的大小转换成输出脉冲的宽度,即控制脉冲宽度Tx 与Cx 成正比。
只要将此脉冲作为计数器的控制信号,即可得到计数脉冲,把计数脉冲送给计数器计数,然后再经过译码器送至数码管显示。
时钟脉冲可由555构成的多谐振荡提供。
如果时钟脉冲的频率等参数合适,数码管显示的数字便是Cx 的大小。
此次课程设计按此思路设计。
四、课程设计原理4.1 设计原理框图4.2 方案设计利用单稳态触发器或电容器充放电规律等,可以把被测电容的大小转换成脉冲的宽窄,即控制脉冲宽度 Tx严格与 Cx成正比.只要把此脉冲与频率固定不变的方波即时钟脉冲相与,便可得到计数脉冲,把计数脉冲送给计数器计数,然后再送给显示器显示.如果时钟脉冲的频率等参数合适,数字显示器显示的数字 N便是 Cx的大小。
之所以选择该方案是考虑到这个方案不仅设计比较容易实现,而且必要时还可以扩展量程,更重要的是该方案设计出来的数字测试仪测量的结果比较精确。
3.3 模块介绍实验各模块电路具体原理图设计:(1)脉冲形成电路:此电路由555时基电路芯片与分立元件构成。
此模块要求将被测电容Cx的大小转换成脉冲信号。
具体电路如下:被测电容Cx的充放电时间分别为:T1=(R1+R2+R P)C x Ln2T2=R2C x Ln2可以通过调节电位器来调节输出脉冲的低电平时间,而高电平持续时间则是由被测电容决定。
通过此方法就把被测电容转换成了脉冲信号。
(2)时基电路与控制电路产生10Hz的脉冲计数信号。
先由555时基电路产生1KHz的脉冲信号,再由74LS90芯片对其进行100分频(100分频可由两片74LS90组合而成),则可得到10Hz的计数信号。
具体电路如下:(3)计数器模块先将电容转换成的脉冲信号送至74LS123芯片通过其12端口输出的脉冲信号去控制计数器的清零。
并将其13端口的脉冲信号送至译码器模块作为译码器的时钟信号。
再把前面产生的10Hz计数信号与电容转换成的脉冲信号通过与非门后送计数器作为计数信号。
在计数器的清零端口可以接一个开关电路,来控制计数器的清零与计数。
(4)通过计数器将计数信号送至74LS273寄存器然后送至数码管进行显示输出。
实验总原理图如下:按总电路图分模块连接好实验电路五、故障分析与调试在按照实验原理图连接好电路后,发现并不能得到实验结果。
进行电路部分测试发现主要故障有以下几点:1、在单独连接各个模块电路时,所有模块功能都基本能够正常工作,而电路整体组合后,在芯片74LS123的12号端口测试时却发现没有测试到任何信号,没有出现需要的脉冲电平。
(分析与调试:在测试此芯片其它各个管脚都正常后,怀疑芯片可能有问题,故换了另一块芯片,测试还是没有信号,暂时排除芯片损坏的可能。
猜测可能是受后面电路的影响,吧它与后续电路断开连接,测试还是没有信号,而在最开始连接此电路时有正常信号!因此分析猜测可能是电路受到自身干扰信号的影响,因此在芯片的电源管脚增加了一个0.01微安的电容接地,以此来减少干扰信号的影响。
经测试发现所有管脚能够正常工作并得到所需要的脉冲信号。
)2、从时基电路经过控制电路按照原理该输出的10Hz脉冲连接到发光二极管测试,发现发光二极管闪烁过快,其频率远大于10Hz。
(分析与调试:由于时基电路输出的1KHz频率过大,用发光二极管不能测试出,所以首先怀疑其可能没有正常工作。
检查555芯片线路连接没有错误,并测试各管脚正常后,暂时排除其未正常工作。
再测试控制电路,从第一块74LS90的14端口输入一个低频率的连续脉冲,发现第二块74LS90芯片的11端口连接到发光二极管上能够正常闪烁,则排除控制电路有问题,那只可能是555时基电路部分的原因。
前面已经测试555电路没有问题,而发现在连接电路时并没有连接原理图上的电位器,则猜测可能是由于这里的参数问题。
再把2.2K的电阻改成5.6K后,再测试输出脉冲,发现已经基本达到10Hz的要求。
)3、数码管未能正常显示数字,显示的不是0-9中的任何数字,特别是ab两笔总是同时发光。
(分析与调试:首先再次测试数码管的好坏,断开数码管与前面电路的连接,测试发现有几笔不能正常发光,而数码管又是新的,则怀疑可能是面包板里面的铜片没有连接上,用力把面包板压平,把后面的铜片压进去后测试发现都能正常发光了。
再重新连好电路,发现其它都正常,而ab两笔还是同时发光,测试输入,发现无论从其中一片74LS47的12或十三端口测试,ab都会发光,初步断定问题出在这里,怀疑面包板此两处可能短路了,在把芯片拔出后测试,结果一样,确定面包板短路。
因此,把次芯片换地方,放到另一面包板上,连接好线路,发现数码管能够正常显示数字了。
)4、在解决并调试好以上故障后,测试的本是10微安的电容,结果显示出23微安。
(分析与调试:电路已经能够正常工作,那应该是电路参数的设置问题,可能是前面的10Hz不够准确,再改变555时基电路4与7端口的电阻值,发现对显示大小有影响,确定问题所在,经多次改变电阻,最终调节出正确的显示结果。
)在解决以上所有故障并调试好电路后,整体电路已经能够正常工作,可以测量电容大小。
六、实验数据与误差分析实验分组测量数据如下:实验误差分析:1.在被测电容为1-10微安时,由于电容过小,而测量电路不能显示小数位,故测的的第一个数据4.7微安为5微安,为正常误差范围。
2.在被测电容为10-60微安时,整数电容实验测量结果基本没有误差。
3. 在被测电容为60-100微安时,实验测量数据存在明显误差,被测电容大,误差相对较大,但在实验要求的测量精度范围允许之内。
出现误差的原因可能是因为被测电容本身的容值不够准确,还有被测电容大,转化成的脉冲信号的高电平时间长,而可能与低电平时间比例不够合适,导致出现一定的误差。
另一方面电路中的10Hz脉冲信号不够准确的原因,因为10Hz脉冲越准确,实验误差会越小。
总之,实验产生的误差在测量精度允许的范围之内,可以认为此次实验基本达到要求。
七、实验芯片介绍1、555定时器介绍:原理图如下555 定时器的功能主要由两个比较器决定。
两个比较器的输出电压控制 RS 触发器和放电管的状态。
在电源与地之间加上电压,当 5 脚悬空时,则电压比较器 C1 的同相输入端的电压为 2VCC /3,C2 的反相输入端的电压为VCC /3。
若触发输入端 TR 的电压小于VCC /3,则比较器 C2 的输出为 0,可使 RS 触发器置 1,使输出端 OUT=1。
如果阈值输入端 TH 的电压大于 2VCC/3,同时 TR 端的电压大于VCC /3,则 C1 的输出为 0,C2 的输出为 1,可将 RS 触发器置 0,使输出为 0 电平。
4、74LS273芯片介绍:74ls273是带有清除端的8D触发器,只有在清除端保持高电平时,才具有锁存功能,锁存控制端为11脚CLK,采用上升沿锁存。
CPU 的ALE信号必须经过反相器反相之后才能与74LS273的控制端CLK 端相连。
74LS273是一种带清除功能的8D触发器, 1D~8D为数据输入端,1Q~8Q为数据输出端,正脉冲触发,低电平清除,常用作8位地址锁存器。
5、74LS47芯片介绍:74LS47是BCD-7段数码管译码器/驱动器, 74LS47的功能用于将BCD码转化成数码块中的数字,通过它解码,可以直接把数字转换为数码管的显示数字74LS47译码器原理:译码为编码的逆过程。
它将编码时赋予代码的含义“翻译”过来。
实现译码的逻辑电路成为译码器。
译码器输出与输入代码有唯一的对应关系。
74LS47是输出低电平有效的七段字形译码器,它与数码管配合使用八、课程设计心得体会时间过的好快,转眼间,为期两周的电子技术课程设计就结束了。
通过这两周的课程设计,我拓宽了知识面,锻炼了能力,综合素质得到较大提高。
设计,给人以创作的冲动。
但凡涉及设计都是一件良好的事情,因为她能给人以美的幻想,因为她能给人以金般财富,因为她能给人以成就之感,更为现实的是她能给人以成长以及成长所需的营养,而这种营养更是一种福祉,一辈子消受不竭享用不尽。
安排课程设计的基本目的,在于通过理论与实际的结合、人与人的沟通,进一步提高思想觉悟。
尤其是观察、分析和解决问题的实际工作能力,以便培养成为能够主动适应社会主义现代化建设需要的高素质的复合型人才。
课程设计发端之始,思绪全无,举步维艰,对于理论知识学习不够扎实的我深感“书到用时方恨少”,于是想起圣人之言“温故而知新”,便重拾教材与实验手册,对知识系统而全面进行了梳理,遇到难处先是苦思冥想再向同学请教,终于熟练掌握了基本理论知识,而且领悟诸多平时学习难以理解掌握的较难知识,学会了如何思考的思维方式,找到了设计的灵感。
课程设计的过程中,由于对理论掌握的不熟练,或者是操作过程中发生失误,都会导致最后结果出不来。
至善至美,是人类永恒的追求。
但是,不从忘却“金无足赤,人无完人”,我们换种思维方式,去恶亦是至善,改错亦为至美。
在课程设计过程中,我们不断发现错误,不断改正,不断领悟,不断获取。
最终的检测调试环节,本身就是在践行“过而能改,善莫大焉”的知行观。
对我们电子信息专业的本科生来说,实际能力的培养至关重要,而这种实际能力的培养单靠课堂教学是远远不够的,必须从课堂走向实践。
这也是一次预演和准备毕业设计工作。
通过课程设计,让我们找出自身状况与实际需要的差距,并在以后的学习期间及时补充相关知识,为求职与正式工作做好充分的知识、能力准备,从而缩短从校园走向社会的心理转型期。
作为整个学习体系的有机组成部分,课程设计虽然安排在两周进行,但并不具有绝对独立的意义。