基于AT89C52单片机控制的简易RLC测试仪

合集下载

基于单片机AT89S52的超声波测距仪的设计与实现

基于单片机AT89S52的超声波测距仪的设计与实现

基于单片机AT89S52的超声波测距仪的设计与实现一、引言超声波测距仪是一种非接触式测距设备,通过发送超声波脉冲并接收超声波的回波来计算目标物体与测距仪之间的距离。

它在工业控制、智能车辆、机器人等领域有着广泛的应用。

本文将介绍基于单片机AT89S52的超声波测距仪的设计与实现,详细讨论硬件电路设计、软件程序编写以及实验测试等内容。

二、硬件设计1. 超声波模块超声波模块是测距仪的核心部件,它负责发射超声波脉冲并接收回波。

常见的超声波模块工作频率为40kHz,发送和接收分别采用单一的超声波传感器。

在本设计中,我们选用了HC-SR04型号的超声波模块,该模块具有精准测距、低功耗等优点,适合在单片机项目中使用。

2. 单片机AT89S52单片机AT89S52是一种高性能、低功耗的单片机芯片,它具有多种外设接口和丰富的功能,非常适合作为超声波测距仪的控制核心。

在本设计中,AT89S52的I/O口将分别连接超声波模块的Trig和Echo引脚,以完成数据的发送和接收。

3. 显示模块为了方便用户获取测距结果,我们设计了一个简单的数码管显示模块,用于显示测距仪测量到的距离数值。

利用AT89S52的数码管驱动功能,可以轻松实现距离数值的显示,并且可以根据需要扩展其他功能,比如显示单位、光线亮度调节等。

4. 电源电路为了保证整个测距仪系统的正常工作,我们设计了一个稳压电源电路,用于为AT89S52和超声波模块提供稳定的电压。

在实际应用中,我们可以选择直流电源输入或者电池供电,以满足不同场合的需求。

三、软件程序设计1. 初始化设置在软件程序设计中,首先需要对AT89S52的I/O口进行初始化设置,包括将Trig引脚设置为输出模式、将Echo引脚设置为输入模式,同时配置定时器和中断等功能。

这些初始化设置将为后续的超声波测距操作奠定基础。

2. 超声波信号发送当用户需要进行测距时,软件程序会向超声波模块的Trig引脚发送一个10us的高电平脉冲信号,启动超声波发送。

基于AT89C52的智能温控仪设计(DOC毕设论文)

基于AT89C52的智能温控仪设计(DOC毕设论文)

. . .基于AT89C52的智能温控仪设计一、设计任务与要求1.设计题目:基于AT89C52的智能温控仪设计2.设计要求:(1)采用Pt1000温度传感器,测温围0--100℃;(2)系统可设定温度值;(3)设定温度值与测量温度值可实时显示;(4)控温精度:±0.5℃。

3.设计任务(1)拟定电路。

(2)编制软件流程图与给出系统软件主要部分的源程序二、设计背景简介温度是科学技术中最基本的物理量之一,物理化学生物等学科都离不开温度。

在工业生产和实验研究中,像电力、化工、石油、冶金、航空航天、机械制造、粮食存储、酒类生产等领域温度往往是表征对象和过程状态的最重要的参数之一。

本文介绍采用测温围宽、精度高的铂热电阻进行温度系统的测量和控制。

温度控制系统具有非线性、时滞以与不确定性。

单纯依靠传统的控制方式或现代控制方式都很难以达到高质量的控制效果。

而智能控制中的模糊控制通过从专家们积累的经验中总结的控制规则,对温度进行控制,可以有效地解决温度控制系统的非线性、时滞以与不确定性。

本节采用模糊控制对温度进行控制。

三、系统总体框图框图说明:本系统共用到两片AT89C52单片机,即单片机A和单片机B,其中A机用于现场温度采集和显示,B机用于控制。

A、B机通过max232硬件连接串口实现全双工通信。

A机采用中断方式将采集的温度值不停的发往B机,B机采用查询方式实时接受A机发送的温度数据并将处理后的数据送往液晶显示。

B 机通过按键输入温度设定值,并可将设定温度值通过按键选择发送模式发送到B 机,经A机简单处理送数码管显示。

A机将接收到的温度值与当前温度值比较,将比较值作为控制加热丝和风扇图1 系统总体框图以与PWM占空比的依据,A机通过两个四位一体的数码管现场显示当前温度和设定温度,因此可以在现场可以动态观察到当前温度变化和当前温度与设定温度之间的差值的大小。

由于需要显示日期、时间、温度等众多信息B机采用液晶显示。

基于AT89C52单片机的激光测距仪控制器

基于AT89C52单片机的激光测距仪控制器

基于AT89C52单片机的激光测距仪控制器胡腾飞,张永德,于 爽(哈尔滨理工大学,黑龙江 哈尔滨 150080)摘要:介绍了一个利用AT89C52单片机作为硬件平台、采用RS232C串行通讯接口作为控制通讯口,实现对激光测距仪控制的控制器。

提高了对激光测距仪的可操作性、实用性。

关键词:单片机;串行通讯;激光测距仪中图分类号:TP27415 文献标识码:B 文章编号:100327241(2004)0320074204S CM AT89C52-Bas e d Co ntroller f or Las er Ra n gin gHU T eng-fei,ZHANG Yong-de,YU Shuang(Harbin University O f Science And T echnology,Harbin150080,China)Abstract:This paper presents the SC M AT89C52-based controller for a laser ranging device.A portable controller is designed and im plemented with RS232C.In combination with the controller,the ranging device becomes m ore flexible to use.K ey w ords:SC M;C ommunication;Laser machine controller1 引言由莱卡公司生产的激光测距仪,操作界面复杂,在现场使用不方便,所以在测量的过程中,浪费很多的时间。

工人宁可使用皮尺,也不愿意使用测距仪。

而且原激光测距仪对测量的数据必须进行保存操作才能把测量数据保存下来,而不能进行自动保存。

针对这些在测量过程中遇到的实际问题,哈尔滨理工大学与大庆油田试采作业队共同开发了激光测距仪控制器。

基于单片机AT89C52的步进电机的控制器设计

基于单片机AT89C52的步进电机的控制器设计

基于单片机AT89C52的步进电机的控制器设计步进电机是一种非常常见的电机类型,由于其具有精准定位、适应高速运动以及控制简单等特点,被广泛应用于各种自动化设备中。

本文将从步进电机的工作原理、控制方式以及基于单片机AT89C52的步进电机控制器设计等方面展开阐述。

首先,我们来了解步进电机的工作原理。

步进电机是一种特殊的同步电动机,它具有内置的磁化轭,在没有外部励磁的情况下也能自动旋转。

步进电机的旋转是由控制电流方向和大小来实现的。

通常情况下,步进电机每转动一定角度,称为“步距角”,它可以是1.8度、0.9度、0.45度等,不同的步距角决定了电机的分辨率。

步进电机的控制方式主要有全步进和半步进两种。

全步进是指每次控制信号脉冲后,电机转动一个步距角。

而半步进则是在全步进基础上,在脉冲信号中引入一半步距角的微调。

控制信号脉冲可以是脉冲序列或者方波信号。

基于单片机AT89C52的步进电机控制器设计主要包括控制信号发生器的设计和步进电机驱动电路的设计。

控制信号发生器负责产生相应的控制信号脉冲,而步进电机驱动电路将这些脉冲信号转化为电流信号驱动步进电机。

控制信号发生器的设计可以采用定时器/计数器模块来实现。

AT89C52芯片具有可编程的定时器/计数器,可以用来产生控制信号的脉冲。

通过设置定时器的工作方式和计数值,可以实现不同频率、占空比的控制脉冲。

步进电机驱动电路的设计主要包括功率级驱动电路和电流控制电路。

功率级驱动电路负责将控制信号转化为足够大的电流驱动步进电机,通常采用功率放大器来实现。

电流控制电路则用来控制驱动电流的大小,使步进电机能够顺畅工作。

电流控制电路通常采用可调电阻、电流检测电阻和比较器等元件组成。

在步进电机控制器设计中,还需要考虑到步进电机的特性和应用需求。

例如,步进电机的电源电压、额定电流、阻抗、扭矩等参数需要与驱动电路匹配。

此外,还需要考虑到步进电机的机械结构、位置传感器、防重叠措施等因素。

毕业设计基于AT89S52单片机的数字式频率检测装置设计

毕业设计基于AT89S52单片机的数字式频率检测装置设计

毕业论文(设计)基于单片机的数字频率计的设计【摘要】本设计以AT89S52单片机为核心充分利用硬件资源设计的一种频率计,该频率计首先将被测信号放大整形处理,变成满足单片机I/O口接受的TTL/ CMOS 兼容信号从单片机的T1输入口输入直接累加脉冲数,将单片机内部定时器定时为1S,这时累加的脉冲数即为被测信号的频率。

最后经单片机处理送至lcd液晶显示屏显示。

【关键字】单片机(AT89S52)、放大整形、数据处理、1602aLCD、【Abstract】This design take at89S52 monolithic integrated circuit as the core full use hardware source design's one kind of frequency meter, this frequency meter will be measured first that signal enlargement reshaping processing, turns satisfies TTL/which the monolithic integrated circuit I/O mouth accepts the CMOS compatible signal from monolithic integrated circuit's T1 input port input direct summation pulse number, the monolithic integrated circuit interior timer fixed time is 1S, by now accumulated the pulse number namely for is measured the signal the frequency. Finally passes through monolithic integrated circuit processing to deliver to the lcd liquid crystal display monitor demonstration.【Keyword】AT89S52、Larger plastic、Data pro cessing、1602aLCD目录引言 (4)1.系统概述 (5)1.1数字频率计概述 (5)1.2频率测量仪的设计思路与频率的计算 (5)1.3基本设计原理 (5)2.数字频率计(低频)的硬件结构设计 (5)2.1 系统硬件的构成 (5)2.2 AT89S52单片机及其引脚说明 (6)2.3 信号调理及放大整形模块 (7)2.3.1工作原理 (8)2.3.2 信号放大仿真图 (8)2.3.3 信号转换成方波 (8)2.3.4 LF353双运算放大器简介 (8)2.4 显示模块 (9)2.4.11602ALCD与单片机的接法 (9)2.4.2 1602ALCD基本技术 (10)3.软件设计 (12)3.1 系统工作流程图 (12)3.1.1 T0的1s定时 (13)3.1.2 T1的计数原理 (13)3.2 软件工作原理 (14)3.3 软件处理方法 (14)4.实验结果与分析 (15)4.1实验数据 (15)4.2实验结果分析 (15)结束语 (15)致谢词 (15)参考文献 (15)程序附录 (17)引言频率测量在科技研究和实际应用中的作用日益重要。

基于单片机的智能RLC测试仪

基于单片机的智能RLC测试仪

产生的频率, 同时 也 得 到 被 测 R/ C / L 的 频 这 一 段 单 片 机 计 数 的 高 精 度 范 围 内 , 需 系统初 始化工作完成后 , 应 先 判 断 是 否 有 率。 同时 经 过 单 片 机 内 部 的数 据 转 换 , 同 时 选 择 合 适 的 C 和 R的 值 。 第 一 个 量 程 选 择 按 键 需 要 按 下。 举 例 来说 , 在我 们 测 量 电阻 送 到 数码 管 进 行 实时 显 示 。 R- - 2 0 0 Q, C= 0 . 2 2 F , 第 二个 量 程 选 择 时, 在 经过 Rc 振 荡 电 路 便 会将 电阻 转 换 为 1 . 2 设 计 方 案 R =200 kQ .C= 1 0O0 pF。 频率f , 按 照测 量 电 阻 的 公 式 进 行 计 算 , 并 在 此 设 计 方 案 中, 系 统 主 要 分 为控 制 电 第一 个量 程 中, R = 2 0 0 o时 且 采 用 单 片 机 的 软 件 编 程 程 序 , 便 可 以 计 - 1 I ● 4 43 路、 测 量 电 路 和 通 道 选 择 三个 部 分 , 当在 测 算 出其 电 阻 值 并 将 其 显 示 在 数 码 管上 。当 ( i n2 ) c( R- 4 - 2 r ) 0 2 2×l 0 × ( 2 o 0+4 0 0 ) 量 电路 中放 入被 测 元 件后 , 在 整 形 电路 和振 量 程 不 足够 时 , 为 保 证 测 量 工作 的 有 序 进 荡 电 路 中所 产 生 的 具 有 固定 频 率 的 矩 形 波 ≈ 1 93 kHz 行, 单 片 机便 会 自动转 换 为 大 量程 。 就 会 被 传 送 到 单 片 机 中。之 后 , 单 片 机 会 根 第 二个 量 程 中 , R = 2 0 0 k Q时 电容、 电感 以 及电 阻它们 都 是 在 转 换 完 据相 应的通道 , 将 两 位 地 址 信 号 传 送 给 模 , 面 面 1 = 丽 1 . 4 4 3 丽 成 频 率后 , 才能 够 准确 的计 算 出其值 , 所以, 拟开关 , 同时得到相应的振荡频率 , 之 后 便 ㈣ ) c( R+2 ) l xl x( 2 o ×1 O 十4 × l O ) 此 次 设 计工 作 的软 件 核 心 就 是 对 周 期 和 频 可 以 判断 是 否 需 要 转 换 量 程 了, 而 在 单 片 机 3. 4 4 kI - I z 率 的 测 量 工作 , 并 且设 计 的 精度 会 受 到其 精 中也 可 以对 数 据 进行 分析 和处 理 , 同样 也 能 通常 情 况 下 , RC振 荡 的 稳 定 度 都 可 以 度 的影 响。 通 过 单片 机 的 计数 和 计 时 功 能 , 得 到 各类 参 数 值 , 再 送 至 数码 管 进 行 实 时显 达 到1 0 , 那 么 即 使 单 片 机 在 测 定 频 率 时 便 可以 准确 的计 算 出相 应的周 期和 频 率。 示。 测 量 不同 属性 的 元 件 必须 事 先 在 电 路上 出现 了误 差 , 其 误 差 也 最 多是 一 个 脉 冲 , 因

基于AT89C52单片机操纵的简易RLC测试仪

基于AT89C52单片机操纵的简易RLC测试仪

基于AT89C52单片机操纵的简易RLC测试仪本文所设计的系统是基于AT89C52单片机操纵的简易RLC测试仪。

为了充分利用单片机的运算和操纵功能,方便的实现测量。

把参数R、L、C 转换成频率信号f,然后用单片机计数后再运算求出R、L、C的值,并送显示。

转换的原理别离是RC振荡电路和电容三点式振荡电路。

为了比较准确的测试而频率的计数那么是利用等精度数字频率计完成。

然后再将结果送单片机运算,并在LED显示器上显示所测得的数值。

通过一系列的系统调试,本测试仪抵达了测试标准。

通过测试,第1章:绪论电路参数R,L,C电路参数—电阻、电容和电感是电路的三种大体参数,也是描述网络和系统的重要参数,普遍应用于科学研究、教学实验、工农业生产、通信、医疗及军事等领域中。

例如在强电系统中,输电线路中的传输线,电气设备中继电器、变压器、发电机等,都是用阻抗参数R、L、C来描述的。

人们通过测试阻抗参数能够判定设备的好坏,是不是存在故障隐患。

在弱电系统中,电路参数元件的好坏、量值的大小直接阻碍所设计的线路板的正常工作和靠得住性。

因此对它们的测试具有重要的意义。

电路参数的测量方式电路参数的测量一般是把被测参数通过转换电路变成直流电压或频率后进行测量。

1. 传统的RLC参数测量的方式种类很多,例如:对电阻的测量经常使用欧姆表直接测量,也能够利用对电阻施加一个电压,利用模拟电表和电流表测量取得电阻两头的电压值和流过电阻的电流值。

然后利用欧姆定理计算出电阻值;而对电感或电容的测试常采纳测量阻抗角和负阻抗,然后用数学公式计算出电阻和电抗的参数。

也能够采纳过度进程法测出时刻常数,由于电路中利用已知的固定电阻,因此能够通过计算,得出电抗参数。

在要求测试准确度高的地址常采纳交流电桥通过调整已知参数使得电桥达到平稳,读出电感或电容值。

上述方式,简单明了,测试也有必然的准确度;但必需采纳手工操作,费时费力且测量精度带有必然的人为因素。

2. 在上世纪70年代后,由于数字电子技术的进展,显现了数字式的RLC测试仪。

最新毕业设计:基于单片机AT89C52温度采集器设计

最新毕业设计:基于单片机AT89C52温度采集器设计

摘要本论文所要阐述是一个简单的数字温度测量仪的设计的总过程。

本设计以温度传感器AD590经LM324放大电路,将温度信号转换为电压信号,通过AD变换器 ADC0809,将温度信号传送给单片机AT89C52。

单片机通过查询方式将ADC0809转换的数字信号进行采集处理,送LED 进行显示,最后温度可以直接由LED读取。

本文详细阐述了硬件每一部分,并给出硬件框图和系统原理图,以及显示温度用的软件程序,绘制了PCB板。

文中对所用到的主要器件做了较详细的介绍分析,并介绍了PCB图时所用的工具及需要注意的问题。

论文的主要结构如下:1根据系统要求对系统进行分析,确定系统总体方案并设计系统的整体结构。

2把整体细分化,对每个模块进行详细介绍。

3绘制原理图,并制成实验板。

本次毕业设计的成果是,了解并掌握了传感器的基本理论知识,更深入的掌握单片机的开发应用和PC编程控制,为以后从事单片机软硬件产品的设计开发、PC软件开发打下了良好的基础。

关键词:A D590;传感器;A T89C52;单片机;温度;PCBAbstractThe present paper must elaborate is a simple numeral temperature measuring set design total process. This design taketemperature sensor AD590 after the LM324 enlargement electric circuit, transforms the temperature signal as the voltage signal, through AD converter ADC0809, transmits the temperature signal for monolithic integrated circuit AT89C52. The monolithic integrated circuit the digital signal which transforms ADC0809 carries on through the inquiry way gathering processing, delivers LED to carry on the demonstration, the end temperature may read directly by LED. This article elaborated in detail hardware each part, and gives the hardware diagram and the system schematic diagram, as well as the demonstration temperature uses the software procedure, has drawn up the PCB board. In the article to the main component which used has made the detailed introduction analysis, and introduced when PCB chart used the tool and needed to pay attention question. The main framework of the disquisition will be explained in three point.1.Design the whole structure of the system base on the analyze the requirement of the system.2. Separate whole system into particular part and introduce every part.3.Protract SCH picture and make the system on the experimentative borad.This graduation project achievement is, understood and has grasped the sensor elementary theory knowledge, the more thorough grasping monolithic integrated circuit development application and the PC programming control, will be engaged in the monolithic integrated circuit software and hardware product for later the design development, the PC software development has built the good foundation.Keyword: AD590;sensor; AT89C52; monolithic integrated circuit; temperature;PCB目录摘要Abstract第一章概述………………………………………………………………… (4)1.1 本课题的研究目的及意义 (4)1.2 已了解的本课题国内外研究现状 (4)第二章系统的总体设计思想 (5)2.1 系统总体方案 (5)2.2 硬件各模块的设计………………………………………………………………………………62.2.1 主机 (6)2.2.2 温度检测 (9)2.2.3 温度显示 (9)第三章硬件电路的实现 (9)3.1温度检测方法 (10)3.2 温度检测原理与实现 (10)3.2.1 传感器的选择……………………………………………………………………………103.2.2 校准电路…………………………………………………………………………… (11)3.2.3 计算公式…………………………………………………………………………… (11)3.3 温度采集与显示设计 (11)第四章控制系统的软件结构和程序框图 (12)4.1 主程序…………………………………………………………………………… (13)4.2 数据读取…………………………………………………………………………… (13)4.3 显示…………………………………………………………………………… (14)第五章原理图和PCB图的绘制 (15)5.1 Protel99设计原理图……………………………………………………………………………155.1.1 设计原理图 (15)5.1.2用PCB系统设计PCB板的7个步骤 (16)5.2硬件电路板的制作 (17)第六章软硬件调试 (18)第七章设计总结 (19)参考文献 (21)附录一(软件程序)………………………………………………………………………… (22)附录二(硬件电路图) (27)附录三(硬件实物图) (28)第1章概述1.1本课题的研究目的及意义实际上,电子工程师就是将一堆器件搭在一起,注入思想(程序),完成原来的这些器件分离时无法完成的功能,做成一个成品。

基于单片机AT89C52的数字化温度测量仪

基于单片机AT89C52的数字化温度测量仪

《 现场总线技术应用 200 例》
您的论文得到两院院士关注
单片机开发与应用
由 线 性 公 式 Vout=(41μV/℃)×(tR-tAMB)来 近 似 热 电 偶 的 特 性 。 上 式 中,Vout 为 热 电 偶 输 出 电 压(mV),tR 是 测 量 点 温 度;tAMB 是 周 围 温度。
按键处理子程序负责读取键值、判断并处理;显示子程序主要将
计算后的温度值进行显示。 下面给出了温度值读取子程序和温
度值转换子程序的核心语句。
//温 度 值 读 取 子 程 序
unsigned int ReadMAX6675(void) { unsigned int value=0; //定义温度值变量
图 2 MAX6675 SO 端输出数据的格式
图 3 MAX6675 SPI 接口时序 2.2 硬件电路设计
图 4 系统硬件电路示意图 MAX6675 与单 片 AT89C52 的接 口 电 路如 图 4 所 示 。 由 于 AT89C52 不 具备 SPI 总 线 接口, 设 计 中采 用 模 拟 SPI 总 线 的 方 法实现与 MAX6675 的接口。 其中 P1.2 模 拟 SPI 的数 据 输 入端 与 SO 相 连,P1.1 模 拟 SPI 的 串 行 时 钟 信 号 与 SCK 相 连,P1.0 模 拟 SPI 的 从 机 选 择 端 与 CS 相 连,电 路 中 主 机 为 AT89C52,从 机 为 MAX6675。 另考虑简化系统,采用单线温度设置,配合加减选
if(SO)value=value‖0x0001; //若 接 收 的 数 据 位 为
1 则 value 最低位置 1
SCK=0;
}
CS=1;

基于单片机的RLC检测仪

基于单片机的RLC检测仪

基于单片机的RLC检测仪摘要在应用中,我们常常要用到电阻、电感、电容等最基本的元器件,而对它们的测量就成为了我们经常要做的一件事。

因此,设计一个安全、便捷的RLC检测仪就很有必要了。

硬件方面,以51单片机为核心。

测量电阻和电容,以555芯片为核心,与少量的电阻、电容相连组成振荡电路,再根据电容的充放电过程,使测量电路输出高低电平矩形波。

测量电感,是以mc1648压控振荡器为核心,外接电感、电位器、变容二极管等,组成LC振荡电路,调节变容二极管,使电路发生谐振,输出矩形波。

这样,就把所得的波形送给单片机,通过51单片机的定时/计数功能计算矩形波的频率,再通过公式来算出电阻、电感、电容的参数值,并送显示器显示。

软件方面,通过Keil,用C语言来编程,利用软硬件的结合,制作出一个快速的、方便的、符合实际应用的RLC测量仪。

关键词:51单片机,555电路,1602LCD显示, mc1648压控振荡器ABSTRACTIn applications,we often use the resistance,the capacitance and the inductance etc.The measurement of these components is a thing that we often do.So,it is necessary to design a safe and convenient detector of RLC.In the aspect of hardware,I painting the circuit diagram by Proteus.With 51 SCM as the core and through the oscillating circuit of RC by the 555 timing,we can make themeasurement circuit output a high level rectangle wave by using the process of charging and discharging. With the mc1648 vco as the core,we can form the LC oscillating circuit by the external inductor,potentiometer and transfiguration diode in the measurement of inductance.We can make the circuit produce resonance by adjusting the transfiguration diode.And it can output a high level rectangle. We can calculate the frequency of the rectangle wave through the timing and counting functions of 51 SCM.So we can calculate the parameters of impedance through the formula and show it out through the display.In the aspect of software,I programming by using C language in Keil.With the combination of hardware and software,I will make a quick and actual detector.KEY WORDS: 51 SCM 555 Circuit 1602LCD displays Mc1648 VCO目录1、绪论 (5)1.1本课题的背景、意义及目的 (5)1.2简述本课题在国内外的发展概况及存在的问题 (5)1.3本课题主要研究方法、需要重点研究的问题及解决思路 (6)2、总体方案设计的说明 (7)2.1总体方案的选择 (7)2.2总体方案的分析 (8)3、硬件设计 (9)3.1单片机控制部分 (9)3.2显示部分 (13)3.3测量部分 (16)3.3.1 555定时器 (16)3.3.2 mc1648压控振荡器 (19)3.3.3测电阻的电路 (20)3.3.4测量电容的电路 (21)3.3.5测量电感的电路 (22)4、软件设计 (25)4.1液晶显示部分 (26)4.2定时/计数部分 (28)5、调试与仿真 (29)6、结论 (37)致谢 (38)参考文献 (39)附录................................................................................... 错误!未定义书签。

毕业设计--基于STC89C52单片机的心率测试仪的设计说明

毕业设计--基于STC89C52单片机的心率测试仪的设计说明

毕业设计(论文)题目:基于单片机的心率测试仪的设计学院:电气与信息工程专业:自动化姓名:学号:指导老师:完成时间: 2013年05月28日摘要随着生物医学工程技术的发展, 医学信号测量仪器日新月异。

生物医学测量与临床医学和保健医疗的联系日益紧密。

通过对人体各种生理信号的检测,能更好的认识人体的生命现象。

脉象包含丰富的人体健康状况信息, 脉诊技术应客观化、定量化。

本设计利用光电式传感器, 设计脉搏信号获取的方法。

本设计主要是基于单片机的便携式脉搏测试仪的具体实现方法,利用光电传感器产生脉冲信号,经过放大整形后,输入单片机内进行相应的控制,从而测量出一分钟内的脉搏跳动次数,快捷方便。

通过观测脉搏信号,可以对人体的健康进行检查,通常被用于保健中心和医院。

本设计所设计的基于单片机的便携式心率测试仪对推进脉诊技术客观化的实现具有积极的促进作用。

本设计以单片机为核心,由脉搏检测传感器采集脉搏信号。

经过前置放大电路、滤波电路、整形电路后得到与脉搏相关的脉冲信号。

该脉冲信号作为中断信号交由单片机进行脉长周期的计算。

然后得到每分钟的脉搏搏动次数(即心率),并在数码管上显示心率,同时还设置了脉搏测量仪的上下限报警电路。

关键词:脉搏信号,单片机,光电传感器,脉冲信号,便携式心率测试仪AbstractWith the development of the biomedical engineering technology, the medical signal measuring instrument is changing everyday. Biomedical measurement and clinical medicine and health care increasingly close ties. We could better understand the phenomenon of human. life through various physiological signal detection of the human body. Pulse inclusions rich state of the health information, By using optical sensors, With the high development of electronics and computer nowadays, the pulse diagnosing technology should be objective and quantitive. this text access to the pulse signal design methods. This paper mainly introduces the concrete realization method for digital pulse counter, which uses photoelectric sensors to generate pulse signal. The pulse signal is amplified and regenerated to input into MCU to carry out corresponding control, as a result the pulse number per a minute is measured. The use of the pulse counter is quick and convenient. Through observing the pulse signal, human health can be inspected, it is usually used in health care centers and the hospitals. In my design, Portable heart rate measuring instrument based on MCU has a positive role in promoting the objective of the pulse technology.Key words: Pulse,MCU,Photoelectric Sensor,Pulse Signal,Portable目录摘要 (I)Abstract ............................................................ I I 1绪论. (1)1.1 课题设计背景 (1)1.2 国内外研究现状 (2)1.3 设计的主要内容 (3)2系统的总体设计方案 (5)2.1 系统的总体设计 (5)2.2方案的对比和论证 (5)2.2.1脉搏检测传感器的选择 (5)2.2.2 单片机的选择 (7)2.2.3显示部分的选择 (7)2.3 系统各部分的最终方案 (8)3系统的硬件部分设计分析 (8)3.1单片机控制器 (9)3.1.1单片机stc89c52介绍 (9)3.1.2单片机复位电路 (12)3.1.3单片机时钟电路 (13)3.1.4数码管显示电路 (13)3.1.5报警电路 (14)3.2 脉搏信号采集 (15)3.2.1 光电传感器的结构及原理 (15)3.2.2 信号采集电路 (16)3.3 信号放大电路 (17)3.4波形整形电路 (18)3.5单片机处理电路 (18)3.6系统设计要考虑的问题 (20)3.6.1 环境光对脉搏传感器测量的影响 (20)3.6.2 电磁干扰对脉搏传感器的影响 (20)3.6.3 测量过程中运动噪声的影响 (21)3.6.4电源不稳定导致光源供电波动带来影响 (21)4系统的软件设计 (22)4.1 设计思想 (22)4.1.1 主程序流程图 (23)4.2定时器中断程序流程 (24)4.3 INT中断程序流程 (25)4.4显示程序流程 (25)4.5蜂鸣器报警流程 (25)5系统仿真与调试 (27)5.1程序设计 (27)5.2程序调试 (27)6总结与展望 (30)结束语 (31)参考文献 (32)致谢 (35)附录A 整体硬件电路图 (36)附录B 程序 (35)1绪论1.1 课题设计背景多年来,心率测试仪在心脑血管疾病的研究和诊断方面发挥出显著的作用,它记录的心脏活动时的生物电信号,已成为临床诊断的重要依据。

基于单片机的RLC测试仪设计

基于单片机的RLC测试仪设计

毕业设计(论文)基于单片机的RLC测试仪设计Design of RLC Instrument Based on SCM长春工程学院摘要随着电子技术的发展,产品智能化、数字化已成为人们追求的一种趋势,尤其对电子设备的精密度和稳定度最为关注。

现在使用的RLC测试仪大都是硬件电路往往比较复杂,体积比较庞大,不便携带,而且价格比较昂贵,而且对初学者来说很不方便。

所以本设计设计了基于AT89S51单片机控制的RLC测试仪。

利用单片机的运算和控制功能,方便地实现对R、L、C的参数的测量。

可在硬件结构不变的情况下,同时用软件程序代替一些硬件测量电路。

能够很好的完成对RLC 参数的测量。

本设计通过插值算法使测量结果精度得到了有效的提高,同时通过数字惯性滤波法避免了读数的跳动,使得读取测量结果更加方便。

本设计正是应社会发展的要求,研制出一种价格便宜和操作简单、自动转换量程、体积更小、功能强大、便于携带的RLC测试仪。

关键词单片机RLC测试仪插值算法数字滤波AbstractWith the develop of electronic technology,the products’intelligentize and digitized has become a trend which is pursued by human ,Especially for electronic equipment precision and stability .The RLC testers now are used mostly hardware circuits ,which are complex, large volume comparison, inconvenience to carry, and price is more expensive and inconvenient for beginners. Therefore, the design of the RLC tester based on AT89C51 SCM is necessary. using the SCM’s operation and control functions to realize the measure of the R, L, C parameters expediently. In the case of the hardware structure remain unchangable, using a software program to replace some hardware measuring circuit,which can complete the measure of RLC parameters very well. The design improve s the results’measuring accuracy by using the interpolation algorithm effectively, at the same time through a filtering method to avoid reading the beat, making it more convenient to read the measuring results. The design is conformed to the social development, developed a cheap and simple, automatic conversion range and smaller size, and portable RLC Tester.Key word:Single chip micro RLC measuring meterInterpolation algorithm Digital filtering目录1 引言 (1)1.1 课题设计目的意义 (1)1.2 课题设计内容 (1)1.3 技术要求 (1)1.4 拟解决关键问题 (2)1.5课题的来源 (2)1.6课题的范围 (2)2 总体方案设计 (2)2.1 方案一 (2)2.2方案二 (4)2.3方案选择 (4)2.4系统原理框图 (4)3硬件设计 (5)3.1测电阻R X的RC振荡电路 (5)3.2测量电容C X的RC振荡电路 (6)3.3测量电感L X的电容三点式振荡电路 (7)3.4模拟开关 (8)3.589C81单片机 (11)3.6LED数码管显示器 (19)4软件设计 (21)4.1主程序流程图 (21)4.2频率的测量方法和误差分析 (21)4.3稳定读数 (24)5总结 (25)参考文献 (26)致谢 (27)附录 (28)1 引言1.1 课题的目的和意义现在我们所使用过的RLC测试仪最典型的就是万用表,但是万用表在使用过程中如果操作不当非常容易产生误差,随着社会的发展测试仪的应用越来越广泛,我们发现仪表模式的测试仪使用起来越来越不方便。

毕业设计(论文)-基于89S52单片机的RLC测量仪设计

毕业设计(论文)-基于89S52单片机的RLC测量仪设计

学校代码11059学号:0605061011本科毕业论文BACH ELOR DISSERTATION论文题目:简易 R、 L、C测量仪学位类别:工学学士学科专业:作者姓名:导师姓名:完成时间:简易 R、L、C测量仪中文摘要在本设计里,采用单片机89S52做为设计的控制核心,89S52单片机是一款八位单片机,它的易用性和多功能性受到了广大使用者的好评。

由于单片机在频率计数时,计数的误差值非常的小,所以在本设计中,单片机的最主要的一个作用就是完成频率的计数。

通过搭建外围的电路,把所要求的电阻、电容、电感参数转换成频率信号f,转换的原理分别是利用RC振荡电路和LC电容三点式振荡电路。

用89S52单片机计数得出被测频率,通过一定软件编程,把该频率计算出各个参数值,将数据处理后,送显示部分显示,如果测量值不在频率范围内,通过软件控制端口,通过继电器形成量程转换。

通过该电阻、电容、电感测量仪器的设计,本人基本了解和掌握了怎样运用单片机硬件和软件技术来完成一些小设计。

对于本人来说,这是一次极为宝贵的经验。

关键词:RC振荡电路;LC电容三点式;89S52单片机;测量R、L、C measure instrumentAbstractIn this design,use of SCM 89S52 as the core design of control. SCM 89S52 is a 8 bit single chip computer. Its easily using and multi-function suffer large users . As SCM in frequency count, the count of error is very little .So in this design, SCM is the most important a role the frequency of complete count. Through the external structures of the circuit ,the resistance、the inductance and the capacitance are translated into frequency on account of RC surging circuit and LC surging circuit. Single chip was measured frequency and computed each parameter value from this frequency,Through the software programming, to calculate the frequency of various parameters, data processing, sent to show that some, if not measured frequency range, by software control port, through the formation of the relay range conversion.I know and grasp how to use 89S52 single chip computer technology to develop the R、L、C measure instrument through this practice. It's an extremely valuable experience to me.KEY WORD: RC surging circuit;LC surging circuit;89S52 single chip computer;measure instrument目录第一章系统的设计 (1)1.1设计背景 (1)1.2设计要求 (1)1.2.1 设计任务 (1)1.2.2 技术要求 (2)1.3方案比较 (2)1.4方案论证 (4)1.4.1 总体思路 (4)1.4.2 设计方案 (5)1.5各模块方案论证 (5)1.5.1电阻、电容振荡模块 (5)1.5.2电感振荡模块 (5)1.5.3显示模块 (5)1.5.4开关 (6)1.5.5中央控制器模块 (6)1.5.6系统各模块最终方案 (6)第二章主要电路设计与说明 (7)2.1555芯片简介 (7)2.1.1芯片各引脚的功能 (7)2.1.2 芯片的等效功能方框图及工作原理 (7)2.274LS161芯片的简介 (9)2.3AT89S52单片机硬件结构 (9)2.4继电器的工作原理 (11)2.4.1继电器的定义 (11)2.4.2电磁继电器的工作原理和特性 (11)2.4.3继电器的工作环境 (11)2.5LCD的引脚功能 (12)2.6测R X的RC振荡电路 (12)第三章设计电路 (15)3.1测量电阻的电路模块 (15)3.2测电容的RC振荡电路 (16)3.3测电感的电容三点式振荡电路 (17)第四章软件设计 (20)第五章系统测试 (22)5.1测试仪器 (22)5.2指标测试及误差分析 (23)5.2.1 电阻的测量 (23)5.2.2 电容的测量 (23)5.2.3 电感的测量 (24)第六章总结 (24)参考文献 (25)致谢 (26)附录 (27)附录1元器件清单 (27)附录2电路原理框图 (29)附录3电路实物图 (30)附录4程序 (31)第一章系统的设计1.1设计背景在历届全国电子大赛和省内电子大赛中几乎每次都有仪表类系统设计方面的题目,全国各高校也都很重视该题目的研究。

毕业设计(论文)-基于AT89S52单片机的电阻自动测试仪设计模板

毕业设计(论文)-基于AT89S52单片机的电阻自动测试仪设计模板

2012届毕业设计任务书一、课题名称: 电阻自动测试仪1、课题概述设计并制作一台简易自动电阻测试仪,用于小型电子厂的电阻元件的入厂检测筛选。

此电路主要包含:单片机系统、人机接口模块、信号采集与调理电路、控制报警电路。

2、设计内容与要求1)确定设计方案,绘制电路原理图。

2)设计印刷板电路。

3)试制本机(含外观设计)。

4)确定本机测试方案。

5)本课题组必须制作两组实物。

6)现场测试、写出测试报告。

3、技术参数1.基本要求(1)测量量程为100Ω、1kΩ、10kΩ、10MΩ四档。

测量准确度为±(1%读数+2 字)。

(2)3 位数字显示(最大显示数必须为999),能自动显示小数点和单位,测量速率大于5 次/秒。

(3)100Ω、1kΩ、10kΩ三档量程具有自动量程转换功能。

2.拓展要求(1)具有自动电阻筛选功能。

即在进行电阻筛选测量时,用户通过键盘输入要求的电阻值和筛选的误差值;测量时,仪器能在显示被测电阻阻值的同时,给出该电阻是否符合筛选要求的指示。

(2)设计并制作一个能自动测量和显示电位器阻值随旋转角度变化曲线的辅助装置,要求曲线各点的测量准确度为±(5%读数+2 字),全程测量时间不大于10 秒,测量点不少于15 点。

辅助装置连接的示意图如图1 所示。

(3)其他说明:1.在辅助装置中,要求电位器为4.7kΩ旋转式单圈电位器, 并规定采用线性电位器。

2.要求电位器的三个端子作为测试端子引出。

四、设计参考书《模拟电子技术》《电子设计自动化技术》《单片机原理及应用》《传感器应用》五、设计说明书内容1、封面2、目录3、内容摘要(200-400字左右,中英文)4、引言5、正文(设计课题、内容与要求,设计方案,原理分析、设计过程及特点)6、设计图纸7、结束语8、附录(图表、材料清单、参考资料)六、设计进程安排第1周:资料准备与借阅,了解课题思路。

第2-3周:设计要求说明及课题内容辅导,完成图纸初稿。

基于AT89S52自动电阻测试仪的设计

基于AT89S52自动电阻测试仪的设计

基于AT89S52自动电阻测试仪的设计【摘要】该电阻测试仪以单片机AT89S52为核心,ADC0809为AD转换电路,通过继电器的控制实现档位切换,可手动选择100Ω、1kΩ、10kΩ、1MΩ四个档位和自动换挡筛选电阻,实现阻值的测量,其对电阻的测量精度可达1%,并通过LCD显示。

对于可变电阻,本测试仪还可通过对其电阻的测量,显示出其阻值变化曲线。

此外,该测试仪还增加了通过输入电阻的色环颜色,自动输出电阻值的功能。

测试结果表明,该电阻测试仪测量速度快、分辨率高,有较高的实用性。

【关键词】电阻测试仪;自动换挡;LCD显示;阻值变化曲线随着科技的进步,电子元器件急剧增加,电阻的测量已经在测量技术和产品研发中应用十分广泛,利用万用表测量电阻已经不能满足人们的需求,因此,设计安全、可靠、方便的电阻测试仪具有极大的现实必要性。

该测量仪还具备自动筛选电阻,自动测量和显示电位器阻值随旋转角度变化曲线,可直接从LCD显示屏上读出所测得的电阻值,测量精度高达±0.1%。

不仅测量简便,读数直观,且测量精度、分辨率也高于一般电桥。

1.理论分析与计算1.1 电阻测量原理根据基尔霍负电压定律,两个串联的电阻和电源串接,两电阻两端的电压是恒等于电源电压的。

改变其中的一个电阻阻值,其两端的电压是随着阻值的变化而线性变化的,即:因此,只要测得R1两端的电压,便可以计算出R1的阻值。

1.2 自动量程转换在自动量程转换功能中,首先对采集来的电压信号与该档位的电压范围进行比较,若该电压信号在此范围内,则对再次采集的电压信号进行计算,转换成电阻值进行输出显示;若该电压信号不在此范围内,则通过对继电器的控制,使测量档位跳转至下一个档位。

如此循环,直至拔出电阻或跳出该测量模式。

1.3 筛选功能原理当测量模式切换到电阻筛选模式时,可通过键盘输入筛选的电阻阻值和误差范围,实现对在误差范围内电阻的筛选。

其实现方法为:当被测电阻在预设阻值范围内时,在液晶上显示“符合”;当被测电阻不在预设阻值范围内时,在液晶上显示“不符合”,从而实现对电阻的筛选。

基于AT89 C52单片机的简明线路检测仪的设计

基于AT89 C52单片机的简明线路检测仪的设计

基于AT89 C52单片机的简明线路检测仪的设计秦娟娟;向楠【期刊名称】《西安文理学院学报(自然科学版)》【年(卷),期】2014(17)3【摘要】本设计是具有显示器的简明线路探测仪,在电缆所处位置能够无视检测,从而明确电缆位置。

设计的重点是检测信号,自制传感器模块检测到电缆信号后传送给单片机AT89C52,单片机接收到信号之后驱动寻线传感器定位,获取定位信号并记录数据,最后通过单片机控制液晶显示模块回放记录的数据,从而得知哪个位置有电缆,最终推断出电缆布线位置。

%This design is a concise line detector with a display. Detection can be ignored near the cable, hence, locating its position. The design focuses on the detecting signals. Cable sig-nal detected by homemade sensor module will be sent to AT89C52MCU, which, upon receiving the signal, drives line sensor location, obtains positioning signal and records data. As the last step, the recorded data will be played back by single-chip microcomputer control liquid crystal display module to locate the cable.【总页数】5页(P58-62)【作者】秦娟娟;向楠【作者单位】安徽国防科技职业学院机电工程系;安徽国防科技职业学院汽车工程系,安徽六安237011【正文语种】中文【中图分类】TP23【相关文献】1.基于AT89 C52的便携式甲醛检测仪设计 [J], 兰羽;卢庆林2.基于单片机AT89 C52的简易频率计设计 [J], 盛青松3.基于AT89 C52和IWl692的智能开关电源设计与研究 [J], 曾素琼4.基于AT89 C52的蓄电池监测系统设计 [J], 华红艳;宋伟;孙珍珍;王艺;张海青5.基于AT89 C52的智能水温控制系统设计 [J], 朱平哲因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

简易照明线路探测仪论文

简易照明线路探测仪论文

摘要本设计主要是以AT89S52单片机为设计核心,采用了电源模块,电磁感应模块,红外传感器模块,LCD1602液晶显示器模块和蜂鸣器等与外围电路相结合,通过软件编程记录和检测电缆的位置,来完成题目的设计要求。

本系统通过电磁感应模块检测某个位置是否有带电电缆以及电缆是与哪种灯连接的,当检测到带电电缆时,蜂鸣器发出响声予以提醒,然后由红外传感器检测这个点的具体位置,再由单片机记录下这个点的位置和检测到的电缆的种类,并由LCD1602液晶显示器显示出来,同时也让LCD1602液晶显示器显示出检测所用时间。

关键词:AT89C52RC单片机颜色传感器LC谐振电路蜂鸣器LCD 液晶显示器This design is mainly based on AT89S52 microcontroller as the core design, the power supply module, electromagnetic induction module, infrared sensor module, LCD1602 liquid crystal display module and a buzzer and a peripheral circuit combination, through software programming records and detecting the position of the cable, to complete the requirements of the task design.This system through electromagnetic induction module detects a position if there is a live cable and cable is connected with a lamp, when the electric cable, the buzzer sound to remind, and then by the infrared sensors to detect the specific location of this point, cables again by the location and detection of this point down to the single record and by LCD1602, LCD display, but also let the LCD1602 liquid crystal display shows the time for detection.Keywords:AT89C52RC MCU color sensor LC resonant circuit buzzer LCD liquid crystal display目录一、系统方案比较与选择 (1)1.1单片机的选择 (1)1.2电源系统的方案选择 (2)1.3感应系统的方案选择 (2)1.4坐标识别系统的方案选择 (3)1.5显示系统的方案选择 (3)二、硬件设计 (5)2.1电路设计 (5)2.1.1 电磁感应模块 (5)2.1.2显示模块 (6)2.1.3蜂鸣器驱动电路 (6)2.2理论分析与计算 (7)2.2.1电磁感应原理及计算 (7)2.2.2坐标识别原理 (8)三、软件设计 (9)3.1系统软件描述 (9)3.2 程序流程图 (9)3.3程序(见附录) (9)四、测试 (10)4.1 测试条件 (10)4.2 测试方案 (10)4.3 测试结果 (10)五、结论 (12)附录(一):参考资料 (14)附录(二):程序 (15)一、系统方案比较与选择本系统是由电源模块,信息处理模块,坐标识别模块,电磁感应模块,显示模块,报警模块,电缆布设板等组成。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

基于AT89C52单片机控制的简易RLC测试仪本文所设计的系统是基于AT89C52单片机控制的简易RLC测试仪。

为了充分利用单片机的运算和控制功能,方便的实现测量。

把参数R、L、C转换成频率信号f,然后用单片机计数后再运算求出R、L、C的值,并送显示。

转换的原理分别是RC振荡电路和电容三点式振荡电路。

为了比较准确的测试而频率的计数则是利用等精度数字频率计完成。

然后再将结果送单片机运算,并在LED显示器上显示所测得的数值。

通过一系列的系统调试,本测试仪到达了测试标准。

经过测试,第1章:绪论1.1 电路参数R,L,C电路参数—电阻、电容和电感是电路的三种基本参数,也是描述网络和系统的重要参数,广泛应用于科学研究、教学实验、工农业生产、通信、医疗及军事等领域中。

例如在强电系统中,输电线路中的传输线,电气设备中继电器、变压器、发电机等,都是用阻抗参数R、L、C来描述的。

人们通过测试阻抗参数可以判定设备的好坏,是否存在故障隐患。

在弱电系统中,电路参数元件的好坏、量值的大小直接影响所设计的线路板的正常工作和可靠性。

所以对它们的测试具有重要的意义。

1.2 电路参数的测量方法电路参数的测量通常是把被测参数通过转换电路变成直流电压或频率后进行测量。

1. 传统的RLC参数测量的方法种类很多,例如:对电阻的测量常用欧姆表直接测量,也可以使用对电阻施加一个电压,利用模拟电表和电流表测量得到电阻两端的电压值和流过电阻的电流值。

然后利用欧姆定理计算出电阻值;而对电感或电容的测试常采用测量阻抗角和负阻抗,然后用数学公式计算出电阻和电抗的参数。

也可以采用过度过程法测出时间常数,由于电路中使用已知的固定电阻,所以可以通过计算,得出电抗参数。

在要求测试准确度高的地方常采用交流电桥通过调整已知参数使得电桥达到平衡,读出电感或电容值。

上述方法,简单明了,测试也有一定的准确度;但必须采用手工操作,费时费力且测量精度带有一定的人为因素。

2. 在上世纪70年代后,由于数字电子技术的发展,出现了数字式的RLC测试仪。

这种方法通常是把被测参数通过转换电路变成直流电压或频率后进行测量。

例如:(1) 电阻的测量可采用如图1-1所示的比例运算放大器转换电路,将电阻值变为直流电压输出,然后经过AD 转换,测得电阻值。

图1-1比例运算器法欧姆转换器图中U N 为基准电压源,R N 为标准电阻,R 2为被测电阻为了减小测量误差,可采用四探针法接线。

当测量大电阻时,采用可采用积分运算器法。

(2)电容测量可采用恒流法,用恒流法测量电容的原理图以及波形如图1-2所示。

恒流源I 对电容C 充电,经过T 时间后充电电荷Q=I•T ,此时电容两端的电压U=Q/C ,显然只要IT 已知,测出电压U 便可按C=I•T/U 计算出的电容值。

恒流源向C 充电,同时时标脉冲CP 经与门进入计数器。

当U c 值大于U R 时,比较器输出零电平,停止计数。

测量结果与电容值成正比。

图1-2 用恒流法测量电容的原理和工作波形图即 P 1C Rx CPNT U C NT T ==(3) 时间常数法测量电感一般电感含有线圈电阻R 和寄生电容C 0,通常C 0很小,在工频情况下可以忽略。

所以际电感可以视为一纯电感L 和电阻R 的串联,其时间常数 τ=L/R ,测量电感的原理图如图1-3所示。

(a) (b)图1-3 时间常数法测量电感的基本原理在t =0时合上开关,电感i 中电流将按指数曲线上升,其最大值为I 。

从图(b)中可看出,在开始阶段变化曲线和t =0时刻的切线基本重合。

令I’<<I ,I’与i 交点的横坐标为ΔT,从图中可知:II T'=∆τ即 TI I II T ∆==∆','ττ只要先测出电感线圈的直流电阻,并已知Us 便可计算出I ,或者保证每次测量回路的直流电阻相等,使得到的I 为定值,则由测定的ΔT即可求得τ,从而算出L =τR 。

3.对RLC 测量和电子测量仪器的发展一样呈现出以下几个趋势:第一,数字化与集成化模块化趋势。

便携式仪器越来越多,使用者要求集成化、微型化,无论高档还是低档仪器,数字化越来越普及。

随着微电子技术的发展,数字电路的成本越来越低。

第二,智能化趋势。

具有很强的自校准、自诊断、自补偿和存储、计算、报表输出功能。

例如,虚拟仪器,利用计算机软件虚拟传统仪器的功能,一台电子仪器,可测量多种参数,具有多种用途。

第三,网络化趋势。

通过局域网或Internet 来控制和使用电子仪器,可以工程技术人员远在千里之外仍能遥控仪器和获取结果。

总之,电子测量仪器向着精度更高,可靠性更好,以及成本更低,便于使用的方向发展。

随之电子技术的飞速发展,对于被测的RLC 参量,可以通过参数转换器变换成电压、电流或时间来进行测量。

1.3《基于振荡的单片机电阻、电容和电感测试仪》具体要求如下:1.测量范围是:(1)电阻: 100Ω-1MΩ。

(2)电容: 100pF-10000 pF。

(3)电感: 100uH-10mH2.技术要求:(1)测量准确度:±5%(2)四位数码管显示测量数值,并用另外四位数码管指示类型和单位。

3.工作内容:(1)组建基于振荡的测电阻、电容和电感的总体结构框图。

(2)根据设计测量范围和准确度要求,设计测电阻、电容和电感的调理电路,配置标准。

通过理论分析和计算选择电路参数。

(3)根据操作功能要求,确定键盘控制功能。

(4)按设计要求确定显示位数、指示类型和单位。

(5)采用C语言编写应用程序并调试通过。

(6)对系统进行测试和结果分析。

(7)写出论文。

1.4 本设计论文的结构安排:第1章:绪论;第2章:基于振荡的电阻、电容和电感的测试原理;第3章:测试仪的硬件系统设计;第4章:系统的软件设计;第5章:系统的调试与测试;第6章:结论与展望。

第2章:基于振荡的电阻、电容和电感的测试原理2.1系统测量原理的总体框图系统测量原理的总体框图如图2-1所示图2-1系统测量原理的总体框图右图中可知,本文所采用的参数测量的方法是基于振荡器原理,通过将被测参数接入振荡电路中,产生振荡频率输出,采用测频率方法间接获得被测参数的值。

2.1.1 基于振荡电阻和电容的测量原理由数字电子技术基础可知,最简单的由555定时器构成的多谐振荡器电路如图所示,其工作波形如图2-2所示。

R 1R 2CuuC2/3V t 1/3V u(a) (b)图2-2 555定时器接成的多谐振荡器及工作波形图555外接定时电阻1R 、2R 和电容C 构成的多谐振荡器电路如图2-2所示,由图可见,它将高电平触发端TH 和低点平触发端TR 相连,且放电回路中还串接了一个定时电阻2R 。

电路的工作原理可对照图2-2(b )所示工作波形图来分析。

当接通电源C C V 时,如电容C 上的初始电压为0,则o u 处于高电平,放电管T 截止,电源通过1R 、2R 向C 充电,经过1t 时间后,c u 达到高触发电平(2C C V /3),o u 由1变成0,这时放电管T 导通,电容C通过电阻2R 放电,到2t t =时,c u 下降到低触发电平(C C V /3), o u 又翻回到1状态,随即T 又截止,电容C 又开始充电。

如此周而复始,重复上述的过程。

就可以在输出端得到矩形波电压。

现在计算此电路的振荡周期。

为了简单起见,设组件内运放1A 、2A 的输入电阻为无穷大,并近似的认为放电管T 截止时,DIS 端对地的等效电阻为无穷大,而放电管T 导通时,管压降为零。

现以2t t =为起始点,可得充电时间1T 为11212()ln 20.693()T R R C R R C=+=+若以3t 为起始点,可得电容C 的放电时间为222ln 20.693T R C R C==由此可得方波的周期为12T T T =+,频率为12121/() 1.44/(2)f T T R R C=+=+振荡频率主要取决于时间常数R 和C ,改变R 和C 参数可改变振荡频率,幅度则由电源电压C C V 来决定。

所以,当该电路用来测量电阻时,只需选择标准电容C 和标准电阻1R ,那么,2R 就是被测电阻。

换句话讲原来接的2R 位置上,接上被测X R 。

这样,通过测得振荡器的输出频率就可以利用上式计算出X R 的值。

当测电容时,将1R 和2R 接标准电阻,而被测电容X C 替换原电路中的C 。

同理,通过测量输出频率,利用上式算出X C 的值。

2.1.2 电感的测量原理电容三点式振荡电路如图2-3所示,它的基本结构与电感三点式一样,只是将L C 并联谐振回路中的电感与电容互换。

三极管的三个电极直接与两个电容器的三点相连,因此称为电容三点式振荡电路。

当断开反馈回路,设在放大器的输入端加一瞬时极性为+的输入信号i U ,由于L C 并联谐振电路在谐振频率0f 时呈现纯电阻性,所以放大器的输出电压o U 与输入电压i U 反相(A ϕπ=)。

反馈信号f U 取自电容器2C ,其极性为2C 上端为-,而下端为+。

又由于输出电压o U 等于电容器1C 两端的电压,其极性为1C 上端为-,而下端为+。

1C 和2C 的公共端为零电位。

因此,f U 与o U 反相(F ϕπ=),形成了反馈,满足相位平衡条件。

图2-3 电容三点式L C 振荡电路适当选取1C ,2C 的比值,以获得足够的反馈量,并使放大电路具有足够的放大倍数,使振幅平衡条件得到满足,电路就能产生自激振荡。

电容三点式振荡电路的振荡频率为0f ==其中2121C C C C C +=电容三点式振荡电路的反馈电压从电容器2C 的两端取得,所以对高次谐波的阻抗较小,输出波形较好。

而且1C 和2C 可以选的很小,因而振荡频率可以很高,一般可以到100Z M H 以上。

由公式可以知道,振荡频率0f 基本上由电感L 和电容C 决定,因此改变电容C即可调节振荡频率。

当该电路用来测量电感时,只需选择标准电容1C 和2C ,那么,L 就是被测电感。

换句话讲原来接L 的位置上,接上被测电感x L 。

这样,通过测得振荡器的输出频率就可以利用上式计算出x L 。

2.2频率测量的原理1.等精度测频、测周期法的工作原理等精度测频法原理如图2-5所示图2-5等精度测频原理由图中可知,被测信号x f 经放大整形电路后分别接至D 触发器的P C 端和与门(上),D 触发器的功能是实现被测信号x f 与预置门控信号同步以产生一个宽度为x f 整数倍的闸门信号,该闸门信号在高电平期间,控制A 计数器的计数值。

闸门信号的另一路与时标脉冲c f 相与后进入计数器B 计数。

计数器A 和计数器B 在闸门信号宽度相同的情况下,分别对测量信号(频率为x f )和标准频率信号(频率为c f )同时计数。

相关文档
最新文档