电容电感测量仪
lcr测试仪使用指导书
LCR测试仪使用指导书简介LCR测试仪是一种用于测量电感(L)、电容(C)和电阻(R)的仪器。
它可以帮助用户快速准确地测试和分析被测元件的特性。
本使用指导书将详细介绍LCR测试仪的基本操作步骤、功能特点以及常见故障排除方法,以帮助用户更好地使用该设备。
目录1.操作步骤–连接设备–设置参数–测试元件2.功能特点–自动识别元件类型–多种测量模式–数据存储和导出功能3.故障排除方法–无法连接设备–测试结果异常1. 操作步骤1.1 连接设备首先,将LCR测试仪与待测元件正确连接。
通常,LCR测试仪提供了多个连接端口,分别对应于电感、电容和电阻的测量。
根据被测元件的类型,选择相应的连接端口,并确保连接牢固可靠。
1.2 设置参数在连接设备后,需要设置相应的参数来进行测量。
LCR测试仪通常具有多个可调节的参数,如测试频率、信号幅度、测量范围等。
根据被测元件的特性和要求,调整这些参数以获得准确的测量结果。
1.3 测试元件设置参数完成后,即可开始测试元件。
按下测试按钮或相应的操作键,LCR测试仪将发送信号并测量被测元件的特性。
待测元件的电感、电容和电阻值将显示在仪器屏幕上。
2. 功能特点2.1 自动识别元件类型LCR测试仪具有自动识别被测元件类型的功能。
它可以根据连接端口和信号响应自动判断被测元件是电感、电容还是电阻,并相应地进行适配和设置。
这一功能大大简化了用户的操作步骤,并提高了测试效率。
2.2 多种测量模式LCR测试仪通常支持多种不同的测量模式,以满足不同应用场景的需求。
常见的测量模式包括串联模式、并联模式、自动模式等。
用户可以根据需要选择合适的模式进行测量,并获取相应的结果。
2.3 数据存储和导出功能LCR测试仪还具有数据存储和导出功能,可以将测量结果保存在内部存储器或外部存储介质中。
用户可以随时查看和管理已保存的数据,并通过USB接口或其他方式导出到计算机或其他设备进行进一步分析和处理。
3. 故障排除方法3.1 无法连接设备如果LCR测试仪无法连接到被测元件,首先确保连接端口和线缆正常工作。
电阻电容电感测量仪
总体原理方框图
• 如图一所示:
被测 电阻
RC振荡 器 单 片 机 msp
430g 2553
三路通道 选择开关
被测 电容
RC 振 荡 器
模 拟 开 关
AD4052
被测 电感
电容三点 式震荡器
数 字 显 示
图一
模块调试分析及数据分析
VCC
电阻电容模块:
利用RC和555定时器组成的多谐振 荡电路,通过测量输出振荡频率的大 小即可求得电阻电容的大小,利用公 1 f 式 ,如果固定电 (ln 2 ) C ( R 2 R ) 阻值,则可测得电容值,固定电容值, 电阻也利用同样的原理测得。该方案 硬件电路实现简单,能测出较宽的电 容电阻范围,完全满足题目的要求。 同时输出波形为TTL电平的方波信号 所以不需要再对信号做电平变换。即 可直接输入单片机处理。测量数据也 满足误差在5%左右,经调试电路改进 误差达到更低。
RST DIS THR TRI CON GND 1
LM555CM
单片机模块:
在系统设计中,以MSP430G225 3单片机为核心的电阻、电容、电感 测试仪,将电阻,电容,电感,使用 对应的振荡电路转化为频率实现各个 参数的测量。由AD4052控制电 阻电容电感的换档测试。通过定时并 且计数可以计算出被测频率,再通过 该频率计算出被测参数。使用C语言 编程编写了系统应用软件;包括主程 序模块、显示模块、电阻测试模块、 电容测试模块和电感测试模块、键盘 模块、整形模块、模拟开关模块。在 测试时将被测参数通过本系统测量出 来的示值与参数的标称值进行对比, 进而可以知道系统的测试精度较高。
VCC L1 100mH R1 100kΩ Q1 C3 100nF C5 2N2222 C1 100nF R2 1.0kΩ 100nF R3 1.0kΩ C6 0.1µF 10nF C4 Q2 R5 100kΩ VCC 5V
简易电阻、电容和电感测试仪报告概述
简易电阻、电容和电感测试仪1.1 基本设计要求(1)测量范围:电阻100Ω~1MΩ;电容100pF~10000pF;电感100μH~10mH。
(2)测量精度:±5% 。
(3)制作4位数码管显示器,显示测量数值。
示意框图1.2 设计要求发挥部分(1)扩大测量范围;(2)提高测量精度;(3)测量量程自动转化。
摘要:本系统是依赖单片机MSP430建立的的,本系统利用555多谐振荡电路将电阻,电容参数转化为频率,而电感则是根据电容三点式振荡转化为频率,这样就能够把模拟量近似的转换为数字量,而频率f是单片机很容易处理的数字量,一方面测量精度高,另一方面便于使仪表实现自动化,而且单片机构成的应用系统有较大的可靠性。
系统扩展、系统配置灵活。
容易构成何种规模的应用系统,且应用系统较高的软、硬件利用系数。
单片机具有可编程性,硬件的功能描述可完全在软件上实现,而且设计时间短,成本低,可靠性高。
综上所述,利用振荡电路与单片机结合实现电阻、电容、电感测试仪更为简便可行,节约成本。
所以,本次设计选定以单片机为核心来进行。
关键词:430单片机,555多谐振荡电路,,电容三点式振荡一、系统方案电阻测量方案:555RC多谐振荡。
利用RC和555定时器组成的多谐振荡电路,通过测量输出振荡频率的大小即可求得电阻的大小,如果固定电阻值,该方案硬件电路实现简单,通过选择合适的电容值即可获得适当的频率范围,再交由单片机处理。
综合比较,本设计采用方案三,采用低廉的NE555构建RC多谐振荡电路,电路简单可行,单片机易控制。
电容测量方案:555RC多谐振荡同样利用RC和555定时器组成的多谐振荡电路,通过测量输出振荡频率的大小即可求得电容的大小,如果固定电阻值,该方案硬件电路实现简单,能测出较宽的电容范围,能够较好满足题目的要求。
采用低廉的NE555构建RC多谐振荡电路,电路简单可行,单片机易控制。
电感测量方案:电容三点式采用LC配合三极管组成三点式震荡振荡电路,通过测输出频率大小的方法来实现对电感值测量。
简易电阻电容电感测试仪
Howland 恒流源
AD637
1
设计任务与要求 1.1 基本要求 (1)测量范围:电阻 100Ω~1MΩ;电容 100pF~10000pF;电感 100μH~10mH。 (2)测量精度:±5% 。 (3)制作 4 位数码管显示器,显示测量数值,并用发光二极管分别指示 所 测 元件的类型和单位。也可用液晶显示屏显示。 1.2 发挥部分 (1)扩大电阻、电容或电感的其中一种的测量范围:测量上限或者下限扩 10 倍。 (2)提高测量精度,电阻、电容或者电感其中一种的测量精度提高到 1%。 (3)测量量程自动转换。 方案比较与论证
电压降
求真有效值 芯片 AD637
数模转换芯片 AD 压降有效值
求得待测 元件大小
图(1) 方案框图
我们选择方案二, 因为方案二电路结构简单, 测电阻电感和电容都统一在一个主电路中, 电路可靠性高、 成本低。 硬件档位少, 因为电流值大小可以通过切换输入信号的频率来改变,
输入信号由AD9850产生,其频率可以由单片机控制。 3 系统硬件组成
表(3)电容测量档位的划分 档位
信号源频率 10 KHz 1 KHz 100 Hz
标准电容 Co 470K 47K 4.7K
信号源幅值 1Vpp
10pF--260pF 260pF--26nF 26nF--2.6uF
Vo
2.7V
0 10pF 4.4.3测电感电路 4.4.3.1 测电感主电路
260pF
2
方案一:谐振法。将待测L/C/R接入振荡电路中,通过测量RC或LC振荡频率来计算L/C/R值。 将被测元器件参数转换成频率后, 频率易于实现高精度测量。 但此方案在振荡频率 低于1MHz时,很难保证频率稳定度,故测量误差比较大。 方案二:电压法。通过 AD9850 芯片和 Howland 电流泵产生交流恒流源,交流恒流源流过 待测元件两端产生与待测量呈线性关系的电压值。 在待测电 待测电阻和待测电感, 容两端加交流电压, 产生的电流流过与电容串联的取样电阻产生与电容量呈线性关 系的电压值。根据欧姆定律求得待测元件的大小。方案框图如下图(1) AD9850 芯片 频率可调的正弦信号 Howland 电流泵 恒流源 待测元件
1分钟了解LCR测试仪
电容C,电感L,电阻R是电子工程师在产品设计中最常用的电子元器件。
三者作为常见的小小的被动元器件,却影响着电路的参数,也直接牵扯到电子产品的优劣。
所以对于每个元器件(电容/电感/电阻),我们要了解其特性参数,也需要时刻准确测量到这些参数。
LCR测试仪就是能够测量电感、电容、电阻、阻抗的仪器,这是一个传统习惯的说法,最早的阻抗测量用的是真正的LCR测试仪方法。
随着现代模拟和数字技术的发展,早已经淘汰了这种测量方法,但LCR测试仪的叫法一直沿用至今。
如果是使用了微处理器的LCR电桥则叫LCR测试仪一般用户又称这些为: LCR测试仪、LCRLCR测试仪、LCR表、LCR Meter等等。
专业小问号?那么,什么是LCR测试仪?其工作原理是怎样的?作用有哪些?它们是如何赋能专业人士以及相关领域的?我们又该如何选择仪器?CEM“秒懂”小知识•LCR测试仪LCR测试仪是一种用于测试电感(L)、电容(C)和电阻(R) 的电子测试仪器,它通过应用不同的测试信号和测量电路可以准确、快速地测量被测元件的电学特性。
LCR 测试仪广泛应用于电子、通信、电力等领域,对于测试元器件的质量和性能具有重要作用。
•电子元器件主动元器件和被动元器件是电子元器件的两大分类。
主动元器件是指能够主动控制电流和电压的电子元器件,通常需要外部电源供电。
主动元器件根据功能可以分为放大器件、开关器件和调节器件,如晶体管、二极管.集成电路等,被动元器件是指不能主动控制电流和电压的电子元器件,不需要外部电源供电。
被动元器件根据功能可以分为电阻器件、电容器件和电感器件。
其中被动电子元件在电子电路中起到了重要的作用,它们常常与主动电子元件一起组成完整的电路系统,实现各种功能。
•结构及功能LCR测试仪主要基于交流信号发生器和测量单元组成。
在测量过程中,LCR测试仪会向待测元件发送一定频率的交流信号,并测量该信号在元件两端产生的电压差。
通过分析信号频率、幅度和相位差,LCR测试仪可以计算出待测元件的阻抗特性。
电桥测试仪使用方法
电桥测试仪使用方法
电桥测试仪是一种用于测量电阻、电感和电容的仪器。
下面是电桥测试仪的使用方法:
1. 准备工作:将电桥测试仪放在平稳的工作台上,并连接电源线。
确保电源开关处于关闭状态。
2. 连接被测部件:根据被测物的类型选择相应的测试接线方法。
一般情况下,将被测元件分别连接到电桥测试仪的两个测试端口。
如果是测量电容,需要将一端接地。
3. 设置电桥测试仪:打开电源开关,并将电桥调平。
如果电桥上没有开关,则需要调整电源电压至合适的范围。
4. 开始测试:根据被测元件的类型选择相应的测试模式。
一般有测量电阻、电感和电容的不同模式。
选择合适的模式后,可以通过调节电桥上的旋钮,使电桥达到平衡状态。
平衡状态下,电桥测量指示器或数字显示屏上的数值将稳定。
5. 记录和分析结果:在电桥达到平衡状态后,记录电桥的显示数值。
根据实际需求,可以进行一些计算和分析。
比如,计算电阻、电感和电容的值。
6. 关闭电桥测试仪:测试完成后,关闭电源开关,并拔掉测试接线。
注意事项:
- 在操作电桥测试仪之前,确保已经仔细阅读并理解了使用说明书。
- 操作过程中,要小心避免触碰到裸露的导线和测试部件。
- 如果电桥测试仪在使用过程中出现任何问题,应立即停止使用,并请专业人员进行检修。
简易电阻、电容、电感测量仪 ppt课件
555定时器构成多谐振荡器
▪ 根据555定时器构成多谐振荡器,产生脉冲波形,通过单 片机读取高低电平得出频率,通过公式换算得到电阻阻值。 由
得到公式:
f=1/ [(R1+2R2)*C*In2]
R2=1/2*[1/ (f*c*Ln2)-R1]
▪ 上述四种方案从对测量精度要求而言,方案一的测量精度 极差,方案二电阻测量范围较窄,方案三需要测量的电阻 值多,而且测量调节麻烦,不易操作与数字化,相比较而 言,方案四还是比较符合要求的,由于是通过单片机读取 转化,精确度会明显的提高。故本设计选择了方案四。
这些因素导致电阻测量范围较窄。
▪ 方案三:直流单臂电桥
在《电工基础课》中已经讲到,根据电路平衡原理, 不断调节电位器,使得电表指针指向正中间,1 有以下关系 式成立:
R2
RX=
×R4
R3
Rx R4
R2 R3
D
E
S
图 直流单臂电桥原理图
R1
R3
◆优点:万用表操作简单但精度不高,直流单臂电桥的测
量精度较高;
禁止端 模拟信号接地端 数字信号接地端
电源+
CD4052接口电路
▪ CD4052真值表
▪ CD4052是一个双4选一的多路模拟选择开关,其使用真值 表如
引脚号 1245 11 12 14 15
9 10 3 13 6 7 8 16
CD4052各引脚分布图
CD4052引脚功能说明 符号
IN/N
INH VEE Vss VDD
CD4052引脚功能说明表
功能 Y 通道输入/输出端 X 通道输入/输出端
地址端 Y 公共输出/输入端 X 公共输出/输入端
电容电感测量仪课题报告
一、课题的开发背景与需求分析在电子电路实验中经常需要测量电容的容量和电感的电感量,特别对一些小容量和小感量的器件,虽然专业测量仪很好,但不是每人都能配备,所以,如果能够自己动手制作,那么既锻炼了动手能力,又解决了问题。
国外有一个网站上出售使用PIC16C622制作的电容电感测试议套件,可以测量电容量或电感量;后来又有人介绍使用AT89C2051制作的同类测量仪。
这里根据上述仪器的原理模仿制作了一个,经试用效果不错,而且电路简单实用,测量范围较宽,测量结果也较准确,完全可以满足一般电子爱好者的需要自制的电容电感测量仪。
二、调研分析经过开题期间的文献查阅和实际情况调研,了解到电容器的参数很多,通常有:电容量、耐压、漏电、等效电感、损耗、频率特性、温度稳定性、等效串联电阻(超大容量电容器)等;电感器的参数有:电感量、漏感、等效电阻、损耗、频率特性、饱和电流、最大功率等。
在故障诊断以及电器维修中更换元器件时,需要对这些参数予以全面考虑。
但是一般条件下,元器件上只会标明电容量或电感量、电容器的耐压值等,普通仪器也能测量到这些基本参数,其他的参数只能靠选用规定类型、规格的电容器或电感器来保证。
电容器的种类很多,依其中使用的绝缘介质材料不同可分为:纸介电容、金属化纸介电容、云母电容、瓷介电容、涤纶薄膜电容、聚本乙烯薄膜电容、钽电解电容、铝电解电容、双电层电容等。
大多数电容器没有正负极之分,容量一般都在1uf 以下,一般适合在较高频率的场合使用;电解电容器的容量可以做到10^4uf,超大容量的双电层电容器(EDLC)其容量以可做到法拉级,但都有级性,适合低频场合使用,容量测量方法与无极性电容器不同。
电感器一般有空心、磁心、铁心之分,但电感的测量方法一般没有区别。
有以下测量方法:1.经典测量方法经典测量方法利用交流电桥的平衡原理,既可以测电容,也可以测量电感。
交流电桥测量电容的原理图如图1所示。
当电桥平衡时,有Rx+1/(jwCx)=R4(R2+1/(jwC2))/R3由上式可求得Cx=R3C2/R4,Rx=R4R2/R3。
电阻电感电容测量仪高精度
电赛设计报告题目:电阻、电容、电感测量仪指导教师:军波年级:2010学院:生物医学工程专业:生物医学工程学生:2012 年 4 月9 日简易电阻、电容和电感测试仪一、任务设计并制作一台数字显示的电阻、电容和电感参数测试仪。
二、要求1.基本要求(1)测量围:电阻100Ω~1MΩ;电容100pF~10000pF;电感100μH~10mH。
(2)测量精度:±5%(三年级),±10(二年级)。
(3)具有四位数字显示功能。
2.发挥部分(1)扩大电阻、电容或电感的其中任何一种的测量围:测量上限或者下限扩展10倍(二年级)。
扩大电阻、电容或电感的每一种的测量围:测量上限或者下限扩展10倍(三年级)。
(2)提高测量精度,电阻、电容或者电感其中一种的测量精度提高到1%(三年级),5%(二年级)。
(3)测量量程自动转换。
三、评分意见一、系统方案论证1 平衡电桥法测量原理桥电路由未知阻抗z ,已知标准电阻S R 和具有总电阻P R 的电阻性电位计组成,电桥各元素分别是Z 、s R 、()P R x -1、P xR 。
其中x 代表电位计变换的位置。
电桥由正弦交流电源0u 供电,频率为d U ο0ω为桥路输出电压。
当改变电位计x 的位置时,就可得到半平衡电桥。
真正的半平衡状态是d U ο与一个特定的桥路电压相差900。
可用相敏检测仪检测出来。
这种方案的优点是测量的精度很高,同时可以测量电容和电阻的大小,但其电路电路复杂,调节起来麻烦,实现起来较为困难。
2.伏安法:最经典的方法,它的测量原理来源于阻抗的定义。
即若已知流经被测阻抗的电流相量并测得被测阻抗两端的电压,则通过比率便可得到被测阻抗的相量。
显然,要实现这种方法,仪器必须能进行相量测量及除法运算.,而且需要精确的信号发生电路,整个电路的复杂程度就大大的提高了,软件的设计和芯片的获得也是问题,所以放弃了此方案。
2.谐振法谐振法:利用RC 和LC 震荡的原理,把L 和C 的数值转换成单片机容易测量的数字频率信号,再利用频率和R 和C 或L 和C 的关系,利用单片机算出C 和L 的数值。
电阻、电容、电感测试仪设计方案与系统的原理框图
电阻、电容、电感测试仪设计⽅案与系统的原理框图电阻、电容、电感测试仪设计⽅案⽐较电阻、电容、电感测试仪的设计可⽤多种⽅案完成,例如利⽤模拟电路,电阻可⽤⽐例运算器法和积分运算器法,电容可⽤恒流法和⽐较法,电感可⽤时间常数发和同步分离法等、使⽤可编程逻辑控制器(PLC)、振荡电路与单⽚机结合或CPLD与EDA相结合等等来实现。
在设计前对各种⽅案进⾏了⽐较:1)利⽤纯模拟电路虽然避免了编程的⿇烦,但电路复杂,所⽤器件较多,灵活性差,测量精度低,现在已较少使⽤。
2)可编程逻辑控制器(PLC) 应⽤⼴泛,它能够⾮常⽅便地集成到⼯业控制系统中。
其速度快,体积⼩,可靠性和精度都较好,在设计中可采⽤PLC对硬件进⾏控制,但是⽤PLC实现价格相对昂贵,因⽽成本过⾼。
3)采⽤CPLD或FPGA实现应⽤⽬前⼴泛应⽤的VHDL硬件电路描述语⾔,实现电阻,电容,电感测试仪的设计,利⽤MAXPLUSII集成开发环境进⾏综合、仿真,并下载到CPLD或FPGA可编程逻辑器件中,完成系统的控制作⽤。
但相对⽽⾔规模⼤,结构复杂。
4)利⽤振荡电路与单⽚机结合利⽤555多谐振荡电路将电阻,电容参数转化为频率,⽽电感则是根据电容三点式电路也转化为频率,这样就能够把模拟量近似的转换为数字量,⽽频率f是单⽚机很容易处理的数字量,⼀⽅⾯测量精度⾼,另⼀⽅⾯便于使仪表实现⾃动化,⽽且单⽚机构成的应⽤系统有较⼤的可靠性。
系统扩展、系统配置灵活。
容易构成各种规模的应⽤系统,且应⽤系统有较⾼的软、硬件利⽤系数。
单⽚机具有可编程性,硬件的功能描述可完全在软件上实现,⽽且设计时间短,成本低,可靠性⾼。
综上所述,利⽤振荡电路与单⽚机结合实现电阻、电容、电感测试仪更为简便可⾏,节约成本。
所以,本次设计选定以单⽚机为核⼼来进⾏。
系统的原理框图本设计中,考虑到单⽚机具有物美价廉、功能强、使⽤⽅便灵活、可靠性⾼等特点,拟采⽤MCS - 51系列的单⽚机为核⼼来实现电阻、电容、电感测试仪的控制。
R、L、C测量仪
R、L、C测量仪概述R、L、C测量仪是一种用于测试电阻(Resistance)、电感(Inductance)、电容(Capacitance)等元件参数的仪器。
它广泛应用于电子、通讯、航空、机械、医疗等领域的元器件测试。
测试原理R、L、C测量仪实际上是一个简化的LCR桥电路。
LCR电桥(或简称LCR桥)是一种测量电阻、电感和电容的电路。
在LCR电桥中,通过调节电桥的四个电阻(其中三个为已知值),可以使电桥平衡,测量未知元件的参数。
R、L、C测量仪通过内置的LCR桥电路,结合微处理器和LCD显示屏,实现了对元器件参数的高精度测量。
使用方法使用R、L、C测量仪时,应首先将元件连接到测试接口上,选择相应类型和范围,并按下测试键开始测量。
测试结果将显示在LCD显示屏上。
下面是具体的使用步骤:1.连接被测试元件:将待测元件的两个端即正负极分别插到测试接口的两个插槽中。
一些R、L、C测量仪可能包含多个测试接口,应注意正确选择接口和插槽。
一般情况下,测试接口的插槽分别标有L/C/R等字母,需要根据被测试元件的类型选择相应的插槽。
2.选择参数类型:根据被测试元件的类型选择相应的测试参数类型。
一些常见的测试类型包括电阻、电感、电容、品质因数(Q值)、损耗因数(D 值)等。
不同的R、L、C测量仪可能具有不同的测试类型和测试范围,应根据实际需求进行选择。
3.设定测试范围:根据被测试元件的参数,设定相应的测试范围。
一般情况下,测试范围越小,测试精度越高。
一些R、L、C测量仪可能具有自动范围选择功能,可以根据被测试元件的参数自动选择测试范围。
4.开始测试:按下测试键(通常为“test”或“measure”),开始进行测试。
测试时间一般为几秒钟到几分钟不等,具体时间根据被测试元件的大小和测试类型而定。
5.查看测试结果:测试结果将在LCD显示屏上显示。
不同的R、L、C测量仪可能在显示方式和数据格式上存在差异,应根据使用手册或说明书进行查看和分析。
lcr测试仪工作原理
lcr测试仪工作原理
LCR测试仪是一种专门用于测试电感、电容和电阻等参数的
仪器。
它的工作原理基于交流电路的相量理论。
当LCR测试仪测试一个被测器件时,它会向被测器件施加一
个交流电信号,通常为正弦波。
这个电信号经过被测器件后,测试仪会测量电流和电压的相位差及其大小。
根据相量理论,被测电感或电容器件会引起电压和电流的相位差。
电感引起电压落后于电流,而电容则引起电压超前于电流。
通过测量电压和电流的相位差,LCR测试仪可以确定被测器
件的电感或电容值。
此外,测试仪还可以测量电阻值。
在电阻测量中,测试仪会直接测量电流和电压的相位差和大小,通过奥姆定律计算电阻值。
总之,LCR测试仪通过测量电流和电压的相位差和大小,利
用相量理论来确定被测器件的电感、电容和电阻等参数。
简易电容电感测量仪的制作
收稿日期:2005—09—10作者简介:纪丽凤(1971-),女,辽宁营口市人,工程师,主要从事电子技术教学研究.【学术研究】简易电容电感测量仪的制作纪丽凤1,张廷辉2(11辽宁信息职业技术学院,辽宁辽阳111000;21辽河油田,辽宁盘锦124000) 摘 要:介绍一种简易电容电感测量仪的原理、制作与使用注意事项.关键词:交流电桥法;信号源;平衡指示器;振荡器中图分类号:T M938 文献标识码:A 文章编号:1008-5688(2005)04-0017-01电容和电感都是构成电路的最基本元件,测量电容和电感可以用伏安计法、电桥法、谐振法等多种方法.本文中设计的电容电感测量仪采用交流电桥法,具有测量范围较宽、精度较高、工作稳定、使用方便的特点,而且制作调试简单容易.1 电容电感测量仪电路组成 电容电感测量仪既可以测量电容,又可以测量电感,由一个测量选择开关决定.电容测量范围为:5pF ~100μF ,共分7档量程;电感测量范围为:5μH ~100H ,共分7档量程;可通过量程开关选择.各档位测量范围见表1.图1为电容电感测量仪电路原理图.电路中使用了4个集成运算放大器,分别构成信号源和平衡指示器.电阻R 10~R 17、电位器R P 、电容器C 5以及被测电容或电感等构成测量电桥.S 1是量程开关,S 2是测量选择开关.构成电桥桥臂的阻容元件阻值或容量必须准确,以保证测量精度. 表1S 1档位测C 测L 1100μF 011mH 210μF 1mH 31μF 10mH 31μF 10mH 4011μF 100mH 50101μF 1mH 61000pF 10H 7100pF 100H 2 测量原理分析211 测量原理测量原理如图2所示.被测元件阻抗Z X 与已知元件阻抗Z A 、Z B 、Z C 构成电桥的4个臂,电桥的一组对角线A 、B 间接交流信号源,另一组对角线C 、D 间接平衡指示器.当Z X Z C =Z A Z B 时,电桥平衡,C 、D 间电(下转75页)第7卷第4期2005年10月 辽宁师专学报Journal of Liaoning T eachers College V ol 17N o 14Oct 12005明:实验组台阶指数成绩高于对照组.说明登山运动处方在实施过程中主要是走、跑交替的耐力性运动,它可以有效提高实验对象的耐力素质.增强学生的心肺功能.31113 登山运动处方对身体素质指标的影响实验前后,实验组在50m 、800m 、腰、腹和下肢各关节灵活性、坐位体前屈几方面素质上有显著提高.其中在耐力和灵活性上呈非常显著性差异,这说明了学生平时参加运动的机会很少,尤其在速度、耐力和灵敏素质方面的锻炼较少.这样一旦运动起来很容易表现出显著性.同时,由于高职学生的专业特点,更加约束了他们参加运动的时间和效果.因此,以灵活多样的运动形式和内容,适时地增加学生参加运动的时间和机会,能够全面发展学生的身体素质.312 登山运动处方对人文知识掌握的影响本实验目的之一是通过本地域登山运动处方的实施,提高学生人文素质.从实验前后28名学生试卷成绩分析来看,说明了对人文知识的掌握还须有一个认识与强化的过程,通过实验组和对照组的成绩提高的差值来看,所施加学生当导游员的因素(导游员准备、导游等过程),也使学生的综合能力得到了充分地培养与提高.比如:语言表达能力,收集和处理材料的能力、随机应变的能力等.同时,在人文知识掌握的全过程中,注重学生智商和情商的有机融合,而同学们人文素质的积累就是情商的本质表现,这个智,的确达到了本次实验的目的.4 结论(1)本论文所设计的登山运动处方可改善高职学生身体状况,减少腹部、腰部皮褶厚度;可明显提高台阶指数,增强心肺功能;学生的耐力、灵活性和下肢爆发力得到明显改善.(2)在登山运动处方实验中,学生当导游员,可以强化学生对本地域人文知识的掌握.提高高职学生热爱家乡,为本地区经济建设服务的意识.(责任编辑 刘国忠,朱成杰)(上接17页)位差为零.由于Z A 、Z B 、Z C 已知,所以可测出Z X .212 电容的测量测量电容采用惠斯顿电桥,见图3.C X 为被测电容,C 0为标准电容,R A 、R B 为标准电阻,U 是交流信号源,P 是做平衡指示用的电流表.电桥平衡条件为C X R A =C 0R B ,当电桥平衡时,C X =(C 0R B )/R A .213 电感的测量测量电感采用马克斯韦电桥,如图4所示.L X 为被测电感,C 0为标准电容,R A 、R B 为标准电阻.电桥平衡条件为L X /C 0=R A R B ,当电桥平衡时,L X =C 0R A R B .为了简化电路、方便使用,本测量仪忽略了电容电感的损耗问题,完全可以满足业余测量对精度的要求.214 信号源和平衡指示器原理集成运放IC l -1等构成文氏桥振荡器,产生116kH z的正弦波作为测量电桥的信号源(见图5).IC i -2为缓冲放大器,以隔离电桥电路对振荡器的影响.IC 2-1和IC 2-2构成两级放大器,将电桥C 、D 间检测到的信号进行放大,总增益68dB (2500倍),使测量仪具有很高的检测灵敏度,易于调节电桥平衡,提高测量精度.放大器的输出接压电蜂鸣器B ,作为电桥平衡指示.电桥完全平衡时,蜂鸣器无声.信号源输出经变压器T 1耦合至电桥AB 间,电桥CD间的检测信号经变压器T 2耦合至平衡指示器,这样信号源与平衡指示器便可以有公共接地点,以便用一组直流电源供电,示意图如图6所示.(责任编辑 王立俊,王 巍)李雪松,等高职学生登山运动处方实践研究75 。
LCR电桥自动测试仪测量操作规范
LCR电桥自动测试仪测量操作规范LCR电桥自动测试仪是一种用于测量电感(L),电容(C)和电阻(R)的仪器,能够在较短的时间内完成大量的测试任务。
为了确保测量结果的准确性和测试数据的可靠性,需要遵循一定的操作规范和要求。
以下是LCR电桥自动测试仪测量操作规范的一些建议:1.仔细阅读使用手册:在使用LCR电桥自动测试仪之前,务必仔细阅读并理解使用手册中的说明和操作步骤。
熟悉仪器的功能和特点,了解每个按键和设置的含义。
2.准备测试样品:选择合适的测试样品,并将其放置在测试台上。
确保样品表面干净,无尘灰,以避免对测试结果的影响。
3.连接测试夹具:将测试夹具正确连接到LCR电桥自动测试仪的测试端口上,确保连接紧固,接触良好。
避免插拔测试夹具时造成短路或断路,以免影响测试结果。
4.设定测试参数:根据测试需求,设定合适的测试参数,例如测试频率、测试范围、显示单位等。
根据样品类型选择合适的测试模式,如串联或并联测试。
5.零点校准:在进行测量之前,需要进行零点校准以消除仪器自身的误差。
按照使用手册的说明进行操作,确保校准过程的准确性。
6.进行测试:将样品置于测试夹具中,确保样品与夹具接触良好。
根据测试需求,选择单次测试或多次重复测试。
在进行测试时,保持测试仪器周围的环境安静,避免干扰。
7.记录测试结果:在每次测试结束后,及时记录测试结果,包括电感、电容和电阻的数值、单位和误差范围等。
可以使用电脑或纸笔进行记录,确保数据的准确性和可靠性。
8.数据分析:对测试数据进行分析和比较,找出异常值和趋势,判断样品的特性和性能。
根据测试结果进行进一步的研究和判断,制定相关措施和计划。
9.维护和保养:定期清洁和检查LCR电桥自动测试仪的外部和内部部件,确保仪器的正常工作。
遵循使用手册中的维护和保养要求,以延长仪器的使用寿命。
总结起来,LCR电桥自动测试仪的测量操作规范包括熟悉仪器使用手册、准备样品、连接测试夹具、设定测试参数、进行零点校准、进行测试、记录测试结果、数据分析、维护保养和注意安全等。
简易数字式电阻电容和电感测量仪设计方案
简易数字式电阻电容和电感测量仪设计方案设计一个简易的数字式电阻、电容和电感测量仪可以分为以下几个步骤:1.设计测量电路:首先,需要设计一个测量电路,电路可以使用基本的电压和电流测量技术。
电阻测量可以使用恒流法或恒压法,电容测量可以使用充放电法或交流法,电感测量可以使用交流法。
根据选择的测量方法设计合适的电路。
2.选取合适的传感器:为了实现数字化测量,需要选择合适的传感器。
电阻可以使用电阻表,电容可以使用电容计,电感可以使用电感表。
根据需要选择合适的传感器并进行调试和校准。
3.连接传感器与微控制器:将选取的传感器与微控制器进行连接,确保传感器的输出信号可以被微控制器读取。
可以使用模拟输入通道或数字接口来连接传感器和微控制器。
4.编写微控制器程序:根据测量电路和传感器的特性,编写微控制器的程序,实现测量功能。
程序中需要包括对传感器信号的处理、测量结果的计算和存储等功能。
5.设计用户界面:为了方便使用,可以设计一个简单的用户界面。
可以使用液晶显示屏、按键或触摸屏等组件来实现用户界面。
用户界面可以用来选择测量类型、显示测量结果等。
6.调试和测试:将硬件和软件部分进行集成,并进行调试和测试。
确保测量准确性和可靠性,对测量仪进行必要的校准和调整。
总结:设计一个简易的数字式电阻、电容和电感测量仪需要选择合适的测量电路和传感器,采集传感器信号并经过微控制器处理、计算和显示。
同时需要设计合适的用户界面,实现用户操作和结果显示。
最后进行调试和测试,确保测量仪的准确性和可靠性。
电桥LCR测试仪
电桥LCR测试仪什么是电桥LCR测试仪?电桥LCR(电感、电容、电阻)测试仪是一种用于测试电阻、电感、电容等电子元件的仪器。
它使用电桥原理来测量这些元件的参数。
电桥原理是通过测量节点间的电压和电流来确定电子元件的参数。
电桥LCR测试仪包括四个电极和一个变压器,它通过变压器将测试电压加到被测元件上,并通过四个电极将电流注入到被测元件中。
通过测量这些电流和电压,电桥LCR测试仪可以计算出被测元件的电容、电感和电阻。
电桥LCR测试仪的用途电桥LCR测试仪是电子工程师和电路设计师必备的测试仪器之一。
它可以帮助他们测量和分析各种电子元件,包括电感、电容、电阻等。
在电路设计和故障排除过程中,电桥LCR测试仪是一个非常有用的工具。
电桥LCR测试仪的类型根据不同的测试需求,电桥LCR测试仪有多种类型。
其中一些常见的类型包括:1. 桥式电桥LCR测试仪桥式电桥LCR测试仪是一种传统型号的测试仪器,它采用老式的电桥技术,通过调整电路中电子元件的值来调整电桥平衡点,从而实现精确测量。
它通常适用于需要高精度测量的场合。
2. 自动电桥LCR测试仪自动电桥LCR测试仪具有自动化功能,可以根据被测元件的类型和参数自动选择测试程序,自动调整测试参数和数据收集。
它适用于需要进行大量自动化测试的场合。
3. 二极管LCR测试仪二极管LCR测试仪是一种专为测试二极管而设计的测试仪器。
由于二极管的特殊结构,传统的电桥不能正常测试它的参数。
二极管LCR测试仪具有特殊的测试电路,可以测量二极管的额定参数。
4. SMT LCR测试仪SMT LCR测试仪是一种专为测试表面贴装技术(SMT)元件而设计的测试仪器。
SMT技术是一种流行的电子元件封装技术,SMT LCR测试仪具有小型化设计和高精度测量功能,可以很好地适用于测试这些小型化元件。
总结电桥LCR测试仪是一种通用的测试仪器,它可以测量电子元件的参数,包括电感、电容和电阻。
根据不同的测试需求,电桥LCR测试仪有多种不同的类型,涵盖了不同的测试场景和应用需求。
基于单片机的电阻、电容、电感测试仪
基于单片机的电阻、电容、电感测试仪_毕业论文摘要随着电子工业的发展,电子元器件急剧增加,电子元器件的适用范围也逐渐广泛起来,在应用中我们常常要测定电阻,电容,电感的大小。
因此,设计可靠,安全,便捷的电阻,电容,电感测试仪具有极大的现实必要性。
在系统硬件设计中,以MCS-51单片机为核心的电阻、电容、电感测试仪,将电阻,电容,电感,使用对应的振荡电路转化为频率实现各个参数的测量。
其中电阻和电容是采用555多谐振荡电路产生的,而电感则是根据电容三点式产生的,将振荡频率送入AT89C52的计数端端,通过定时并且计数可以计算出被测频率,再通过该频率计算出被测参数。
在系统的软件设计是以Keil51为仿真平台,使用C语言与汇编语言混合编程编写了系统应用软件;包括主程序模块、显示模块、电阻测试模块、电容测试模块和电感测试模块。
最后,实际制作了一台样机,在实验室里进行了测试,结果表明该样机的功能和指标得到了设计要求。
关键词:单片机,555多谐振荡电路,LED动态显示模块,电容三点式振荡I I你好IIABSTRACTABSTRACTWith the development of electronic industry,electronic components rapidly increased the scope of electronic components widely up gradually,in applications we often measured resistors,capacitors,inductors size. Therefore,the design of reliable,safe,convenient resistance,capacitance,inductance tester of great practical necessity.In the system hardware design,take the MCS-51 monolithic integrated circuit as the core resistance,the electric capacity,the inductance reflectoscope reflector,the resistance,the electric capacity,the inductance,the use correspondence's oscillating circuit transforms for the frequency realizes each parameter survey.And the resistance and the electric capacity are use 555 multiresonant circuits to produce,but the inductance is produces according to the electric capacity bikini,the oscilation frequency will send AT89C52 the counting to be neat,through and fixed time counts may calculate by the frequency measurement rate,figures out again through this frequency meter is measured the parameter.In system's software design is take Keil51 as the simulation platform,used the C language and the assembly language mix programming has compiled the system application software;including master routine module,display module,resistance test module,electric capacity test module and inductance test module.Finally,the actual production of a prototype,tested in the laboratory results show that the prototype of the functions and indicators are the design requirements.KEY WORDS:Single slice of machine,555 resonance swings circuit,LED dynamic display module,Capacitance three-point shockIII IIIIV目录1 前言 (1)1.1设计的背景及意义 (1)1.2电阻、电容、电感测试仪的发展历史及研究现状 (1)1.3本设计所做的工作 (3)1.4本论文的结构安排 (3)2 电阻、电容、电感测试仪的系统设计 (5)2.1电阻、电容、电感测试仪设计方案比较 (5)2.2系统的原理框图 (5)3 电阻、电容、电感测试仪的系统硬件设计 (7)3.1MCS-51单片机电路的设计 (7)3.2LED数码管电路与键盘电路的设计 (9)3.3测量电阻、电容电路的设计 (13)3.3.1 555定时器简介 (13)3.3.2 测量电阻电路的设计 (15)3.3.3 测量电容电路的设计 (16)3.4测量电感电路的设计及仿真 (17)3.4.1 测量电感电路的设计 (17)3.4.2 测量电感电路的仿真 (18)3.5多路选择开关电路的设计 (20)4 电阻、电容、电感测试仪的软件设计 (22)4.1I/O口的分配 (22)4.2主程序流程图 (22)4.3频率参数计算的原理 (24)5 PCB板的设计与系统的调试 (26)5.1PROTEL99SE的介绍与PCB板的设计 (26)5.2系统调试与系统测试 (28)5.2.1 系统软件调试 (28)5.2.2 系统硬件调试 (28)5.2.3 系统测试 (32)6 结论与展望 (34)致谢 (35)参考文献 (36)V附录 (37)附录一系统原理图及PCB (37)附录二源程序 (39)VI1 前言1.1 设计的背景及意义目前,随着电子工业的发展,电子元器件急剧增加,电子元器件的适用范围也逐渐广泛起来,在应用中我们常常要测定电阻,电容,电感的大小。
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《单片机技术》课程设计说明书电容电感测量仪学院:学生姓名:指导教师:职称专业:班级:学号:完成时间:随着电子工业的高速发展,电子元器件的需求增加,电子元器件的适用范围亦越来越广泛。
在生活应用中我们常常要测定电容、电感的大小。
因此,设计一种安全、便捷的电容电感测量仪具有很大的现实必要性。
该电容电感测量仪以AT89S52单片机控制核心,通过测量频率来间接测量电容、电感,并对测试数据和测试结果进行保存记录。
该电容电感测量仪是通过LCD1602液晶显示屏来显示当前测量值,当把待测的元件插上测试端子后,按下按键即开始进行相应测量。
本设计测量精度相对较高,且性能稳定,是一款操作简单、具有记忆功能的智能化电容电感测量仪。
电容电感测量仪具有测量工作量小、快捷简便、性能稳定、测量准确、故障检出率高等特点。
它解决了现场测量单个电容器需要拆除连接线、测量电抗器的电感、电容表输出电压低导致故障检出率低等问题,为推动电子工业的发展做了一定的贡献。
关键词:电容电感测量仪;AT89S52;LCD16021 绪论 (1)1.1 课题的背景及意义 (1)1.2 电容电感测量仪的发展现状 (1)1.3 设计的主要内容 (1)2 系统整体设计 (3)2.1 设计思想 (3)2.2 系统总体框图 (3)3 硬件系统的设计 (5)3.1 主要元器件介绍 (5)3.1.1 AT89S52单片机 (5)3.1.2 LCD1602液晶显示屏 (9)3.1.3 LM339电压比较器 (9)3.1.4 LM7805稳压块 (10)3.2 硬件单元电路的设计 (11)3.2.1 AT89S52单片机最小系统 (11)3.2.2 测量电路 (13)3.2.3 下载电路 (13)3.2.4 显示电路 (14)4 软件系统的设计 (15)4.1 软件设计的描述 (15)4.2 系统软件的程序设计 (15)4.2.1 定时器/计数器模块 (15)4.2.2 液晶显示模块 (16)4.2.3 按键处理程序模块 (16)4.2.4 电容电感计算程序模块 (17)4.2.5 主程序流程图 (17)5 系统测试与结果分析 (19)5.1 对电容电感的测试结果 (19)5.2 误差分析 (19)5.3 设计体会 (20)参考文献 (21)致谢 (22)附录 (23)附录 A 元件清单 (23)附录 B 实物图 (24)附录 C 程序清单 (25)1 绪论1.1 课题的背景及意义随着电子工业的发展,单片机技术已经在智能化测量仪表中得到越来越广泛的应用。
利用单片机的软件来代替硬件功能,可以实现仪表测量的自动化,并能进行数据分析处理,以达到仪表的高可靠性、高精度和多功能。
目前的电容、电感仪器设计中存在精度不够高、智能化程度不足等问题。
在生活应用中我们常常要测定电容、电感的大小。
因此,设计一种安全、便捷的电容电感测量仪具有很大的现实必要性。
1.2 电容电感测量仪的发展现状当今电子测试领域,电容和电感的测量已经在测量技术和产品研发中应用的十分广泛。
电容和电感的测量发展已经很久,而且方法众多,常用测量方法如下。
(1)传统的测量电容方法有谐振法和电桥法两种。
前者电路简单、速度快,但精度低;后者测量精度高,但速度慢。
随着数字化测量技术的发展,在测量速度和精度上有很大的改善,电容的数字化测量常采用恒流法和比较法。
(2)电感测量可依据交流电桥法,这种测量方法虽然能够较准确的测量电感,但交流电桥的平衡过程复杂,而且通过测量Q值确定电感的方法误差较大,所以电感的数字化测量常采用时间常数法和同步分离法。
纵览目前的电容电感测量仪,硬件电路往往比较复杂,体积比较庞大,不便于携带,而且价格比较昂贵。
例如传统的用阻抗法、Q表、电桥平衡法等测试电容、电感的过程中不够智能而且体积笨重,价格昂贵,需要外围环境优越,测试操作过程中需要调很多参数,对初学者来说很不方便。
当今社会,对电容、电感的测试虽然已经很成熟了,但是价格和操作简单特别是智能方面有待发展。
价格便宜、操作简单和智能化的仪表开发和应用存在巨大的发展空间。
本设计正是应社会发展的要求,研制出一种价格便宜、操作简单、体积更小、功能强大和便于携带的电容电感测量仪,充分利用现代单片机技术,研究了基于单片机AT89S52的智能电容电感测量仪,人机界面友好、操作方便的智能电容电感测试仪,具有十分重要的意义。
1.3 设计的主要内容本设计以AT89S52单片机控制核心,通过测量频率来间接测量电容、电感,并对测试数据和测试结果进行保存记录。
该电容电感测量仪是通过LCD1602液晶显示屏来显示当前测量值,当把待测的元件插上测试端子后,按下按键即开始进行相应测量。
本设计测量精度相对较高,且性能稳定,是一款操作简单、具有记忆功能的智能化电容电感测量仪。
2 系统整体设计2.1 设计思想为了让电容、电感的测量更加方便、可靠,让性价比更高的电容电感测量仪面向大众,根据所学的知识和自身能力对电容电感测量仪进行设计。
具有以下三点要求:(1)电容电感测量仪操作简单、能耗低。
(2)能够对所测得的电容、电感进行直观的显示。
(3)其精度控制在±5%。
2.2 系统总体框图图1 系统总体框图如图1所示,图中给出了整个系统的总体框图。
系统主要由六个部分组成,A T 89S 52测量电路显示电路复位电路直流稳压电源晶振电路下载电路单片机和晶振电路、测量电路、下载电路、显示电路、复位电路以及直流稳压电源。
3 硬件系统的设计3.1 主要元器件介绍3.1.1 AT89S52单片机电容电感测量仪的设计采用AT89S52单片机作为系统的核心。
AT89S52是一种低功耗、高性能CMOS 8位微控制器,具有8K 系统可编程Flash存储器。
使用Atmel 公司高密度非易失性存储器技术制造,与工业80C51 产品指令和引脚完全兼容。
片上Flash允许程序存储器在系统可编程,亦适于常规编程器。
在单芯片上,拥有灵巧的8 位CPU 和在系统可编程Flash,使得AT89S52在众多嵌入式控制应用系统中得到广泛应用。
AT89S52单片机的引脚图如图2所示。
绘图1.vsd图2 AT89S52单片机引脚图AT89S52具有以下标准功能:8K字节Flash,256字节RAM,32位I/O口线,看门狗定时器,2个数据指针,三个16位定时器/计数器,一个6向量2级中断结构,全双工串行口,片内晶振及时钟电路。
另外,AT89S52可降至0Hz静态逻辑操作,支持2种软件可选择节电模式。
空闲模式下,CPU停止工作,允许RAM、定时器/计数器、串口、中断继续工作。
掉电保护方式下,RAM内容被保存,振荡器被冻结,单片机一切工作停止,直到下一个中断或硬件复位为止。
P0口:P0口是一个8位漏极开路的双向I/O口。
作为输出口,每位能驱动8个TTL 逻辑电平。
对P0端口写“1”时,引脚用作高阻抗输入。
当访问外部程序和数据存储器时,P0口也被作为低8位地址/数据复用。
在这种模式下,P0不具有内部上拉电阻。
在Flash 编程时,P0口也用来接收指令字节;在程序校验时,输出指令字节。
程序校验时,需要外部上拉电阻。
P0口电路逻辑如图3所示。
图3 P0口电路逻辑P1口:P1口是一个具有内部上拉电阻的8位双向I/O 口,P1输出缓冲器能驱动4个TTL 逻辑电平。
此外,P1.0和P1.1分别作定时器/计数器2的外部计数输入(P1.0/T2)和定时器/计数器2 的触发输入(P1.1/T2EX )。
在Flash 编程和校验时,P1口接收低8位地址字节。
引脚号第二功能:P1.0 T2(定时器/计数器T2的外部计数输入),时钟输出P1.1 T2EX (定时器/计数器T2的捕捉/重载触发信号和方向控制)P1.5 MOSI (在系统编程用)P1.6 MISO (在系统编程用)P1.7 SCK (在系统编程用)P1口电路逻辑如图4所示。
VCC 地址/数据控制锁存器P0.X D CP Q Q MUX V1V2P0.X引脚读锁存器写锁存器内部总线读引脚&1图4 P1口电路逻辑P2口:P2口是一个具有内部上拉电阻的8位双向I/O 口,P2 输出缓冲器能驱动4个TTL 逻辑电平。
对P2 端口写“1”时,内部上拉电阻把端口拉高,此时可以作为输入口使用。
作为输入使用时,被外部拉低的引脚由于内部电阻的原因,将输出电流。
在访问外部程序存储器或用16位地址读取外部数据存储器(例如执行MOVX @DPTR )时,P2口送出高八位地址。
在这种应用中,P2口使用很强的内部上拉发送1。
在使用8位地址(如MOVX @RI )访问外部数据存储器时,P2口输出P2锁存器的内容。
在Flash 编程和校验时,P2口也接收高8位地址字节和一些控制信号。
P2口电路逻辑如图5所示。
图5 P2口电路逻辑P3口:P3口是一个具有内部上拉电阻的8位双向I/O 口,P3输出缓冲器能驱动4个TTL 逻辑电平。
P3口亦作为AT89S52特殊功能(第二功能)使用,如下表所示。
在Flash 编程和校验时,P3口也接收一些控制信号。
端口引脚第二功能: P3.0 RXD(串行输入口) P3.1 TXD(串行输出口)VCC锁存器P1.X DCPQQP1.X 引脚读锁存器写锁存器内部总线读引脚内部上拉电阻锁存器P2.X DCPQQ 读锁存器写锁存器内部总线读引脚VCCP2.X引脚内部上拉电阻1地址控制MUXP3.2 INTO(外中断0) P3.3 INT1(外中断1) P3.4 TO(定时器/计数器0) P3.5 T1(定时器/计数器1) P3.6 WR(外部数据存储器写选通) P3.7 RD(外部数据存储器读选通)此外,P3口还接收一些用于Flash 闪存编程和程序校验的控制信号。
P3口电路逻辑如图6所示。
图6 P3口电路逻辑地址锁存控制信号ALE/PROG :当访问外部程序存储器或数据存储器时,ALE (地址锁存允许)输出脉冲用于锁存地址的低8位字节。
一般情况下,ALE 仍以时钟振荡频率的1/6输出固定的脉冲信号,因此它可对外输出时钟或用于定时目的。
要注意的是:每当访问外部数据存储器时将跳过一个ALE 脉冲。
对FLASH 存储器编程期间,该引脚还用于输入编程脉冲(PROG )。
如有必要,可通过对特殊功能寄存器(SFR )区中的8EH 单元的D0位置位,可禁止ALE 操作。
该位置位后,只有一条MOVX 和MOVC 指令才能将ALE 激活。
此外,该引脚会被微弱拉高,单片机执行外部程序时,应设置ALE 禁止位无效。
外部程序存储器读选通信号PSEN :程序储存允许(PSEN )输出是外部程序存储器的读选通信号,当AT89S52由外部程序存储器取指令(或数据)时,每个机器周期两次PSEN 有效,即输出两个脉冲,在此期间,当访问外部数据存储器,将跳过两次PSEN 信号。