数字万用表课程设计报告材料

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DT830B数字万用表实习报告 小学期课程设计

DT830B数字万用表实习报告  小学期课程设计

DT830B数字万用表的调试与安装实验报告一、实习目的电子技术课程实习是学习电子技术课程(如模拟电子技术和数字电子技术)的重要实践环节,是对理论教学的总结和检验。

这两门课程我们在大二已经有了接触,通过半学期的学习,我们已经有了一定的知识积累,此时需要一个动手实践的过程,利用我们所学的知识将其变为实物展现出来。

通过此次设计课程,使我们掌握了电子元器件的辨别和检测方法,较全面地锻炼基本操作技能,掌握电子技术的基本设计和分析方法,为后续的学习和工作打下坚实的理论基础。

通过数字万用表的安装和调试操作实习,我们了解数字万用表的基本原理与安装工艺,掌握一般元器件识别及检测,练习常用仪器的使用,掌握焊接技术和数字万用表的检测方法。

培养初步的工程设计能力和创新意识,以及严谨踏实科学的工作作风和良好的学风,提高解决实际问题的能力和素质,为今后的学习和从事有关的电子技术工作奠定实践基础。

二、实验内容1、数字万用表简单的工作原理。

2、元件检测方法描述。

3、安装、调试、故障检测及排除的简单过程。

4、学会对简单的电路板焊接以及实际操作动手。

5、在此过程中的收获和体会。

三、实验仪器1.DT830B数字万用表散件一套2. 万用表装配说明书、使用说明书3. 电烙铁一个、吸锡器一个4. 焊锡、松香、或湿纸巾等5. 实验用标准数字万用表一台6. 待测电阻、电源若干7. 螺丝刀、镊子、剪刀等四、工作原理1、DT830B数字万用表以大规模集成电路ICL7106为核心,其原理框图如图1所示。

输入的电压或电流信号经过一个开关选择器转换成0~199.9mV的直流电压。

电流测量则通过选择不同阻值的分流电阻获得。

采用比例法测量电阻,方法是利用一个内部电压源加在一个己知电阻值的系列电阻和串联在一起的被测电阻上。

被测电阻上的电压与己知电阻上的电压之比值,与被测电阻值成正比。

输入ICL7106的直流信号被接入一个A/D转换器,转换成数字信号,然后送入译码器转换成驱动LCD的7段码。

数字万用表设计实验报告

数字万用表设计实验报告

数字万用表设计性实验赵龙宇 PB06005068一、实验目的1.掌握数字万用表的工作原理、组成和特性2.掌握数字万用表的校准方法和使用方法3.掌握分压及分流电路的连接和计算4.了解整流滤波电路和过压过流保护电路的功用二、实验仪器1.DM-Ⅰ数字万用表设计性实验仪一台2.三位半或四位半数字万用表一台三、实验原理1.数字万用表的特性与指针式万用表相比较,数字万用表有如下优良特性:⑴高准确度和高分辨力三位半数字式电压表头的准确度为±0.5%,四位半的表头可达±0.03%,而指针式万用表中使用的磁电系表头的准确度通常仅为±2.5%。

分辨力即表头最低位上一个字所代表的被测量数值,它代表了仪表的灵敏度。

通常三位半数字万用表的分辨力可达到电压0.1mV、电流(指电流强度,下同)0.1μA、电阻0.1Ω,远高于一般的指针式万用表。

⑵电压表具有高的输入阻抗电压表的输入阻抗越高,对被测电路影响越小,测量准确性也越高。

三位半数字万用表电压挡的输入阻抗一般为10MΩ,四位半的则大于100MΩ。

而指针式万用表电压挡输入阻抗的典型值是20~100kΩ/V。

⑶测量速率快数字表的速率指每秒钟能完成测量并显示的次数,它主要取决于A/D转换的速率。

三位半和四位半数字万用表的测量速率通常为每秒2~4次,高的可达每秒几十次。

⑷自动判别极性指针式万用表通常采用单向偏转的表头,被测量极性反向时指针会反打,极易损坏。

而数字万用表能自动判别并显示被测量的极性,使用起来格外方便。

⑸全部测量实现数字式直读指针式万用表尽管刻画了多条刻度线,也不能对所有挡进行直接读数,需要使用者进行换算、小数点定位,易出差错。

特别是电阻挡的刻度,既反向读数(由大到小)又是非线性刻度,还要考虑挡的倍乘。

而数字万用表则没有这些问题,换挡时小数点自动显示,所有测量挡都可以直接读数,不用换算、倍乘。

⑹自动调零由于采用了自动调零电路,数字万用表校准好以后使用时无需调校,比指针式万用表方便许多。

数字万用表设计报告

数字万用表设计报告

智能数字万用表郭盛,谢鹏程,王飘,张玙姣摘要:本设计能够精准的测量直流电压、交流电压和电阻。

电阻测量是采用xxxxxx;交流测量是用AD637真有效值转换芯片将交流信号转换成直流电压后测量,可以实现10MΩ的输入阻抗和高安全性。

电路中关键器件采用精密运算放大器OPA07;ADC采用ICL7135芯片;控制器选用89C52单片机,实现了低功耗,量程自动切换功能。

另外,通过利用继电器,实现了测量档位转换的便捷和可靠性。

系统采用键盘输入,液晶显示输出,人机交互灵活,界面友好,操作简单。

该作品的性能指标达到了题目的设计要求。

关键字:数字万用表、ICL7135、89C52单片机一、系统方案1.题目任务要求及相关指标要求分析系统主要分为:直流电压、交流电压和电阻测量三部分。

直流电压和交流电压制作的指标都不高,实现起来比较容易。

系统最主要的问题是电阻测量。

XXXXXXXXXXX2.方案论证与比较(1)交流有效值测量方案方案一:模拟运算法。

根据有效值的数学定义,用集成器件乘法器、开放器等依次对被测信号进行平方、平均、开方等计算直接得到交流信号输出有效值。

这种方案的测量动态范围小,精度不高且当输入信号的幅度变小时,平均器输出电压的平均值下降很快,输出幅度很小。

方案二:交流整形电路。

采用AD637集成真有效值转换芯片,把交流电压信号转换为幅值等于交流有效值的直流电压信号,再对直流电压信号进行测量,这种方案电路简单、响应速度快、失真度小,工作稳定可靠,故采用此种方案。

(2)电阻测量部分方案一:电阻比例法。

基于双积分式A/D转换,采用比例法构成的电阻-数字的转换。

比例法测量原理图如图1所示。

此方案由于在电阻Rx、Rs中流过相同的电流,因此不需要精密的基准电流源,但需要计数器和基准时钟发生器且电路复杂。

方案二:恒流源法。

XXXXXXXXXXX图2 系统整体实现框图3.总体方案设计系统框图如图2所示。

89C52是本系统的核心器件,负责控制整个系统的正常工作,包括读取ICL7135转换后的结果及200mV 和2V 档位的控制;按键输入动作响应;液晶驱动;量程转换;定时关机和开机等。

万用表电子课程设计实习报告

万用表电子课程设计实习报告

附:其实什么都是浮云,你就抄就行了,老师不会怎么看的,这个很全,很强大。

目录1 实验概述 (3)2 万用表原理 (3)3 焊接练习 (6)4 元器件检测 (7)5 万用表焊接 (9)6 200MV及10A调试 (13)7 整机装配 (13)8 万用表检测 (14)9 检测报告 (15)10 学习中总结使用万用表的相关注意事项 (16)11 实验体会 (18)1、实验概述概述:数字万用表是一种能够测试电压,电流,电阻,二极管,三极管,频率等的电子仪表。

数字万用表的组装是为了更好的提高学生的动手能力,识别元器件的能力。

了解数字万用表的工作原理,掌握万用表的焊接,组装与调试。

常用元器件MT-830B数字万用表散装套件,组装工具,万用表,凡士林酒精,电烙铁等。

2、万用表原理2.1 万用表原理图2.2 构成原理(一)数字万用表的构成原理数字万用表是在直流数字电压表的基础上,配以各种功能转换电路组成的多功能测量仪表。

数字万用表最基本的功能是对电流、电压和电阻的测量,其原理框图如图8-15 所示。

常见的功能转换电路还有把二极管正向压降转换为直流电压的变换器,把电容量转换为直流电压的变换器,把晶体管电流放大倍数转换为直流电压的变换器,把频率转换为直流电压的变换器,把温度转换为直流电压的变换器等等。

除此之外,数字万用表还常附加有自动开关电路、报警电路、蜂鸣器电路、保护电路、量程自动切换电路等。

DT830型数字万用表就是在前面讲的由单片ICL7106 构成的直流数字电压表的基础上增加外围功能转换电路构成的,下面我们仅举DT830 型数字万用表的几例转换电路进行说明。

1、数字万用表的直流电压档数字万用表的直流电压档就是一个多量限的直流数字电压如图8-16 所示。

该表共设置五个电压量程:200mV和2、20、200、2000V,有量程选择开关S1控制,其分压比依次为1/1、1/10、1/100、1/1000、1/10000。

数字万用表实验报告

数字万用表实验报告

数字万用表实验报告
数字万用表是一种用于测试电路中电流、电压、电阻和容量等物理量的仪器。

它可以同时测量多种电气参数,而且精度高、操作简单,因此在电子工程、机械制造、生产加工等领域得到了广泛应用。

为了更好地了解数字万用表的原理和特点,本文将进行数字万用表的实验测试,并撰写实验报告。

一、实验目的
了解数字万用表的电路原理、使用方法及注意事项,熟悉数字万用表的各个功能及操作。

二、实验仪器
数字万用表、直流电源、可变电阻、LED 灯、电池、跳线等。

三、实验步骤
1. 将数字万用表转换为电压、电流、电阻和容量测量模式,分别进行实验和测试。

2. 用跳线将电源、电阻、LED 灯等依次串连,分别用数字万用表测量其电流、电压和电阻值等。

3. 用数字万用表测试不同电池(如干电池、铅酸蓄电池等)的电压和容量。

四、实验结果
1. 数字万用表测试的 LED 灯电流约为 20mA 左右,电压为 2V 左右,电阻为 100 欧姆左右。

2. 数字万用表测试的电池电压值与理论值相适应,干电池电压为 1.5V 左右,铅酸蓄电池电压约为 12V 左右,容量也在标准范围内。

3. 测试不同范围的电阻时,数字万用表显示的电阻值与标准值相吻合。

五、实验心得
通过本次实验,我们深入了解了数字万用表的原理和功能,同时更好地掌握了其使用方法和注意事项,增强了对电路电气参数的理解和测量技能,为今后的实践工作提供了较为充分的基础。

总之,数字万用表是一种广泛应用的电子测试仪器,其精度和实用性极高,可以为我们的科研和生产活动提供有力的支持。

希望今后在科研和实验中,我们积极运用数字万用表,将其真正发挥出更大的潜力。

数字万用表实验报告

数字万用表实验报告

数字万用表实验报告
实验报告
实验名称:数字万用表实验
实验日期:XXX年XX月XX日
实验目的:通过使用数字万用表测量电路中电压、电流、电阻等参数,熟悉数字万用表的使用方法和测量技巧。

实验仪器:数字万用表、电源、电阻、电路板等。

实验原理:数字万用表是一种用来测量电路中电压、电流、电阻、频率等参数的仪器。

它通过将被测电路与电源和万用表相连,根据电路参数的不同选择适当的测量档位,并读取显示屏上的数值来进行测量。

实验步骤:
1. 将电路板与电源相连,确保电路正常工作。

2. 将数字万用表的电源引线与电路板的正负极相连。

3. 根据需要选择适当的测量档位,比如测量电压时选择直流电压档位、测量电流时选择直流电流档位。

4. 将数字万用表的测试引线分别与电路中需要测量的点相连,根据实验需要依次测量电压、电流和电阻。

5. 读取数字万用表显示屏上的数值,并记录下来。

6. 将测量完成的数据整理,进行必要的计算和分析。

实验结果:根据实验步骤进行测量,得到的数据为......
实验讨论:根据测量结果可以得出结论......
实验总结:本次实验通过使用数字万用表进行测量,掌握了数字万用表的使用方法和测量技巧。

实验结果表明......
注意事项:在进行测量时,需要注意选择适当的测量档位,避免对数字万用表造成损坏;同时,在进行测量时需保证电路稳定工作,避免测量误差的发生。

数字万用表设计

数字万用表设计

数字万用表设计实验报告实验名称:数字万用表设计 实验日期 ____________温度___________压力___________ 同组者 ___________一、实验预习部分(实验前完成,并检查,教师签名) 1,实验目的:1, 掌握数字万用表的工作原理、组成和特性。

2, 掌握数字万用表的校准和使用。

3, 掌握多量程数字万用表分压、分流电路计算和连接;学会设计制作、使用多量程数 字万用表。

2,实验原理:1、直流电压测量电路在数字电压表头前面加一级分压电路(分压器),可以扩展直流电压测量的量程。

数字万用表的直流电压档分压电路如图(2)所示,它能在不降低输入阻抗的情况下,达到准确的分压效果。

例如:其中200 V 档的为分压比为:001.010*********==+++++MKR R R R R R R其余各档的分压比分别为:图(2)实用分压器电路档位 200mV 2V 20V 200V 2000V 分压比 1 0.1 0.010.001 0.0001实际设计时是根据各档的分压比和总电阻来确定各分压电阻的,如先确定M R R R R R R 1054321=++++=总再计算200V 档的电阻:K R R R 10001.054==+总,依次可计算出3R 、2R 、1R 等各档的分压电阻值。

更换量程是需要调整小数点的显示,使用者可方便地读出测量结果。

2、直流电流的测量测量电流是根据欧姆定律,用合适的取样电阻把待测电流转换为相应的电压,再进行测量。

如图(3)图(3)电流测量原理实用数字万用表的直流电流档电路,如图(4)所示。

图(4)实用分流器电路图(4)中各档分流电阻是这样计算的,先计算最大电流档(2A )的分流电阻5R (数字电压表最大输入为200mV ))(1.022.0505Ω===A V I U R m ,再计算200mA 档的4R :)(9.01.02.02.05404Ω=-=-=R I U R m 依次可以计算出3R 、2R 和1R ,请同学们自己练习。

实验二十八数字万用表设计性实验

实验二十八数字万用表设计性实验

实验二十八 数字万用表设计性实验一、实验内容:1.制作量程200mA 的微安表(表头);2.设计制作多量程直流电压表;3.设计制作多量程直流电流表;二、实验仪器:三位半数字万用表三、实验原理1.数字万用表的组成 数字万用表的组成见图28.1。

图28.1 数字万用表的组成数字万用表其核心是一个三位半数字表头, 它由数字表专用A/D 转换译码驱动集成电路和外围元件、LED 数码管构成。

该表头有7个输入端, 包括2个测量电压输入端(IN+、IN-)、2个基准电压输入端(VREF+、VREF-)和3个小数点驱动输入端。

2.直流数字电压表头“三位半数字表头”电路单元的功能:将输入的两个模拟电压转换成数字, 并将两数字进行比较, 将交流直流变换器基准电压数字显示屏(LED 或液晶)小数点驱动分档电阻 分流器分压器过压过流保护过压过流保护模/数转换,译码驱动直流交流电阻电压电流被测量输入结果在显示屏上显示出来。

利用这个功能, 将其中的一个电压输入作为公认的基准, 另一个作为待测量电压, 这样就和所有量具或仪器的测量原理一样, 能够对电压进行测量了。

见图28.2。

图28.2 200mV(199.9mV)直流数字电压表头及校准电路3.多量程直流数字电压表在数字电压表头前面加一级分压电路(分压器), 可以扩展直流电压测量的量程。

如图28.3所示, U0为电压表头的量程(如200mV), r 为其内阻(如10M Ω), r1、r2为分压电阻, Ui0为扩展后的量程。

图28.3 分压电路原理 图28.4多量程分压器原理电路 多量程分压器原理电路见图28.4。

图28.5 实用分压器电路采用图28.4的分压电路虽然可以扩展电压表的量程, 但在小量程档明显降低了电压表的输入阻抗, 这在实际使用中是所不希望的。

所以, 实际数字万用表的直流电压档电路为图5所示, 它能在不降低数字电压表 0∼U 00∼U i0 r 1r 2 r IN+IN-动 片 2数字电压表R 1 R 2 R 3 R 4 R 5U i11990900IN-IN+标准表三位半数字表头IN+ IN- dp 1 dp 2 dp 3 V REF+ V REF-直流电压分压器9K1K 接动片1 直流电 压校准输入阻抗的情况下, 达到同样的分压效果。

数字万用表的课程设计

数字万用表的课程设计

课程名称: 数字万用表的设计专业:电子信息工程班级:0学号:姓名:指导教师:目录1 、设计任务 (3)1.1设计目的 (3)1.2设计指标及要求 (3)2、设计思路与总体框图 (3)3、系统硬件电路的设计 (4)3.1主控芯片 (4)3.2模数转换部分 (4)3.3 电阻测量输入电路 (6)3.4电压测量输入电路 (7)3、5电流输入测量电路 (9)3.6 自锁开关 (10)4、软件设计 (10)4.1主程序设计 (10)4.2 A/D转换子模块 (11)5、系统调试 (11)5.1硬件调试 (11)5.2 硬件故障 (11)5.3硬件调试方法 (12)5.4软件调试 (12)5.5软件故障 (12)5.6软件调试方法 (12)6 实验数据处理 (12)6.1实验数据 (12)6.2实验数据分析 (13)7总结与体会 (13)7.1总结 (14)7.2体会 (14)8 参考文献 (14)9 附录——程序 (14)1、设计任务1.1设计目的采用A/D转换器ADC0804和STC89C51单片机,设计一台数字多用表,能进行电压、电流和电阻的测量,测量结果通过LCD液晶显示器显示,通过按键进行测量功能转换。

1.2设计指标及要求电压测量范围0~20V,测量误差约为 0.05V,电流测量范围1~200mA,测量误差约为±0.5mA,电阻测量范围0~1000Ω,测量误差约为±2Ω。

2、设计思路与总体框图1.方案选择用单片机STC89C51与ADC0804设计一个数字万用表,配合分流电阻、分压电阻、基准电阻可以测量直流电压值,直流电流、直流电阻,四位数码显示。

实现各级量程的直流电压测量,其量程范围为0—20(V)。

实现不同量程的直流电流测量,其量程范围为0—200(mA)。

实现不同量程的电阻测量,其量程范围为0—1000(Ω)。

ADC0804是带有8位A/D转换器、8路多路开关以及微处理机兼容的控制逻辑的CMOS组件。

电子电路设计报告--数字万用表电路设计与制作

电子电路设计报告--数字万用表电路设计与制作

电子电路设计报告课题项目:数字万用表电路设计与制作设计目的设计要求设计方案四、电路原理图—附录1五、元器件介绍六、测试报告一一附录2七、问题探讨八、心得与体会九、实物拍照一一附录3一、设计目的利用给定元器件设计一台数字式电压、电阻测量仪,通过原理设计和实物电路的制作掌握数字电路设计的基本方法及电路的焊接技术,同时复习、巩固以往的学习内容,达到灵活应用的目的。

设计完成后在实验室进行自行安装、调试,在该过程中培养从事设计工作的整体概念。

二、设计要求1、利用给定元器件设计一台数字式万用表能够实现不同档位的电阻和交、直流电压的测量2、完成电路原理图的设计及实际电路的焊接调试3、技术指标:量程范围直流电压档:200V、20V、2V交流电压档:200V、20V、2V电阻档:2M、200K、20K、2K显示令三位半数码管显示令过量程令正负值三、设计方案1、整体思路利用MC14433的数模转换功能实现对。

〜2V电压的测量,并通过译码器及数码管进行显示。

利用运算放大电路及分压电阻将不同档位的待测参数转换为基本0~2V之间的电压值,从而利用MC14433进行测量。

原理框图:DC2、电路分块分析1)输入缓冲:构成:由集成运放、电阻和二极管组成电压跟随器作用:输入电阻很大,输出电阻很小,隔绝内外电路局部图:利用MC14433将输入的模拟信号转换为电压值所对应的BCD码,再通过CD4511将BCD码转换为驱动数码管显示对应数字的电平,从而实现对基本电压值的测量。

通过MC1403基准电压芯片及电位器为MC14433提供2V基准电压,同时利用MC1413将MC14433输出的选通高电平转换为控制数码管显示的低电平。

2)电压分压器构成:特定阻值的电阻和跳线作用:利用电阻串联分压将处于不同档位的待测电压转换为0~2V内的基本电压,进而利用基本电压测量电路进行测量。

局部图:电压分压器3)4) AC/DC转换器构成:通过集成运放、电容、二极管和电阻等元器件组成隔直、整流和滤波电路作用原理:利用T1062运算放大器和二极管构成精密半波整流电路,将待测交流信号转换为直流信号,然后利用运算放大电路对整流后的电压值进行放大,使之与交流信号的有效值想对应,之后将转换过的信号输入基本测量电路进行测量。

数电课程设计报告 DT-830数字万用表组装

数电课程设计报告 DT-830数字万用表组装

数字电子技术课程设计报告设计课题: DT-830数字万用表组装姓名:学院: 信息工程学院专业:班级:学号:日期指导教师:山东大学威海分校信息工程学院DT-830的焊接与装配摘要:电压表按其工作原理和读数方式分为模拟式电压表和数字式电压表两大类。

与普通的模拟式多用表相比,数字多用表的测量功能较多,它不但能测量直流电压、交流电压、交流电流、直流电流和电阻等参数,而且能测量信号频率、电容器容量及电路的通断等。

本次实验主要是焊接DT-830数字万用表及其组装,学会数字万用表的工作原理。

关键词:数字万用表、工作原理、焊接组装1 工作原理1.1数字万用表的特点数字电压表可缩写为DVM。

较之模拟式多用表,数字多用表除具有一般的所具有的DVM准确度高、数字显示、读数迅速准确、分辨力高、输入阻抗高、能自动调零、自动转换量程、自动转换及显示极性等优点外,还由于采用大规模集成电路,因而体积小,可靠性好,测量功能齐全,操作简便,有些数字多用表可以精确地测量电容、电感量、温度等,大大地扩展了功能;同时数字多用表内部有较完善的保护电路,过载能力强等等。

由于数字多用表具有上述这些优点,使得它获得越来越广泛的应用。

但它也有不足之处,它不能反映被测量的连续变化过程以及变化的趋势,如用来观察电容器的充、放电过程,就不如模拟电压表方便直观,也不适于作电桥调平衡用的零位指示器;同时,其价格也偏高,所以尽管数字多用表具有许多优点,但它不可能完全取代模拟式多用表对于DT-830数字万用表来说,它的主要特点有,(1)技术成熟,主电路采用典型数字集成电路ICL7106,性能稳定可靠;(2)性价比高,由于技术成熟,应用广泛,具有精度高、输入电阻大、读数直观、功能齐全、体积小等优点;(3)结构合理,安装简单,集成电路ICL7106采用COB封装。

1.2 数字多用表的基本原理和模拟直流电压表前端配接检波器即可构成模拟交流电压表一样,在数字直流电压表前端接相应的交流-直流转换器(AC/DC)、电流-电压转换电路(I/V)、电阻-电压转换电路(Ω/V)等,就构成了数字多用表,如图一所示。

实验1数字万用表的使用

实验1数字万用表的使用

数字万用表的使用一.实验目的:1.熟悉色码电阻的标称值表示方法。

2.掌握数字万用表的使用方法。

3.学会用万用表测量电阻的过程及测量数据的记录和分析。

4.学会用万用表测量直流电压的过程。

5.了解用万用表测量电路直流电流的方法。

6.学会用万用表检验二极管的方法。

二.实验仪器及材料:1.数字万用表2.直流稳压电源3.RT14型色码电阻4.1N4007型二极管三.预习要求:1.复习测量过程的基本知识及注意事项。

2.复习测量数据的分析和误差估计方法。

3.预习数字表组成框图及工作原理。

4.预习有关电压测量,电流测量,电阻测量内容。

四.实验内容及步骤:1.色码电阻的标称值识别。

色码电阻用色环表示标称电阻值,有三色环表示法和四色环表示法。

本实验所用元件为三色环表示的电阻。

其表示方法如下:1)前两色环表示有效数字,后一色环表示有效数字后“0”的个数,也即表示数量级。

2)色环颜色与数字之间的对应关系为表1-1 所示34700Ω或4.7KΩ.4) 四色环色码电阻表示方法类似,其有效数字为三位。

2.模拟万用表和数字万用表量程位置的选择。

1)按测量内容正确连接表棒。

黑表棒接COM测量电压和电阻时,红表棒接V/Ω。

注意测量电流时,红表棒必须换到电流专用档。

2)按测量内容选择正确量程万用表一般可用来测量电阻,直流电压,交流电压,直流电流。

量程开关位置都有相应的符号来表示测量内容和测量显示范围。

正确选择位置的原则是测量内容相附,所测值必须小于量程范围。

为了保证读数的精度,所选量程尽量接近所测值。

在测电压和电流时,要特别注意直流和交流的量程是不同的。

3.测量色码电阻的实际电阻值。

用数字万用表分别测量各个电阻的实际电阻值,并填入表1-2中。

计算测量值与标称值之间的误差,计算样品电阻的标准偏差(以标称值为均值)。

画出概率曲线。

表1-2 样品电阻测量结果一览表标准偏差δ=4.测量直流稳压电源的输出电压(在0-10V间每隔1V选测量点),把测量值填入表1-3。

万用表课程设计报告

万用表课程设计报告

天津职业技术师范大学电子工程学院电子技术之---万用表课程设计报告同组学生姓名(学号):寡人猪八戒任务分工::查阅资料设计电路并进行电脑仿真,焊接电路并参与电路的安装与调试负责撰写课程设计及实验总结的工作设计时间:2012年04月28日——2012 年05月04日指导教师:一、课程设计的目的与要求(含设计指标)1、设计目的(1)了解ICL7107芯片工作原理及应用。

(2)能够使用电路仿真软件进行电路调试。

(3)掌握电子系统的一般设计方法。

(4)培养综合应用所学知识来指导实践的能力。

(5)掌握常用元器件的识别和测试。

(6)熟悉常用仪表,了解电路调试的基本方法。

2、设计要求(1)提出具体方案(2)给出所设计电路的原理图。

(3)进行电路仿真设计(4)设计电路所需的直流电源。

(5)用分立元件和运放设计的万用表电路要求先用multisim进行电路仿真分析,仿真结果正确后,在进行安装调试。

3、设计指标直流电压表:满量程+6V;直流电流表:满量程10mA;交流电压表:满量程6V,50HZ~1KHZ;交流电流表:满量程10mA;欧姆表:满量程分别为1KΩ,10KΩ,100KΩ三、方案论证及选择设计万用电表,总体来说有两种设计方案,来源于万用电表的指针式和数字式的两种类型。

指针式万用电表,需有表头,同时主要用HA17741,LM324N等芯片,借助集成运放实现万用电表。

但是考虑到表头的应用,还有本课题其他组同学采用这个方案,我们则采用了另一种方案,设计数字式万用电表。

主要运用ICL7107来实现,ICL7107是高性能、低功耗的三位半A/D转换器电路。

它包含七段译码器、显示驱动器、参考源和时钟系统,ICL7107可直接驱动发光二极管。

所以,用此芯片可以直接把模拟信号转换成数字信号,然后通过数码管显示出来。

在数据采集时,采用分开设计,直流电压测量电路,直流电流测量电路,欧姆表测量电路,交流电流、电流测量电路。

三、原理设计(或基本原理)(1)基本原理:ICL7107是高性能、低功耗的三位半A/D转换器电路。

课程设计报告万用表设计

课程设计报告万用表设计

目录第一章课程设计目的及任务 (1)1-1 万用表设计制作的目的及任务 (1)1-2 万用表简介 (1)1-3 本次课程设计的任务 (1)第二章万用表原理 (2)2-1 指针式万用表的组成 (2)2-2 指针式万用表最基本的工作原理 (3)2-3 MF47型万用表的工作原理 (4)2-4 MF47万用表电阻档工作原理 (4)第三章MF47万用电表制作及装配 (6)3-1 万用表套件材料 (6)3-2 二极管极性的判断 (7)3-3 色环的认识 (8)3-4 元件引脚的弯制成型 (9)3-5 焊接 (10)3-6 元器件的插放 (11)3-7 元器件参数的检测 (12)3-8 元器件的焊接 (13)3-9 线路板安装程序 (13)第四章MF47万用电表安装调试 (14)第五章课程设计心得体会 (14)附录 (15)参考文献第一章课程设计目的及任务1-1 万用表设计制作的目的及任务现代生活离不开电,我们电类和非电类专业的许多学生都有必要掌握一定的用电知识及电工操作技能。

通过实习要求学生学会使用一些常用的电工工具及仪表,比如尖嘴钳、剥线钳、万用表,并且要求学生掌握一些常用开关电器的使用方法及工作原理。

通过本次电工实习学生要接触到一定的电学知识,实现理论联系实际,认识一些常用电工器具的外形及结构特点,为后续课程的学习打下一定的基础。

电子与机械是密不可分的,在万用表的组装中还可以了解电子产品的机械结构、机械原理,这对将来的产品设计开发非常有帮助。

1-2 万用表简介万用表是一种多功能、多量程的便携式电工仪表,一般的万用表可以测量直流电流、交直流电压和电阻,有些万用表还可测量电容、功率、晶体管共射极直流放大系数hFE等。

MF47型万用表具有26个基本量程和电平、电容、电感、晶体管直流参数等7个附加参考量程,是一种量限多、分档细、灵敏度高、体形轻巧、性能稳定、过载保护可靠、读数清晰、使用方便的新型万用表。

1-3 本次课程设计的任务万用表是电工必备的仪表之一,每个电气工作者都应该熟练掌握其工作原理及使用方法。

课程设计报告--数字万用表

课程设计报告--数字万用表

课程设计报告--数字万用表-天津职业技术师范大学电子工程学院《电子技术》课程设计报告同组学生姓名(学号):曹烨玲(31) 梁艳花(32) 周芹(25)班级:应电0914任务分工:曹烨玲:方案选择与设计.电路焊接调试.方案讲解.答辩梁艳花:资料查找.电路原理分析.答辩.方案讲解.课程设计报告周芹:资料查找.电路原理分析.答辩.方案讲解.课程设计报告设计时间:2011年12月12 日——2011 年12月30日指导教师:李莉李照业第一周题目:数字万用表一、课程设计的目的1.设计由运算放大器组成的万用表2.组装焊接与仿真调试二、课程设计的要求1.直流电压表:满量程+6V2.直流电流表:满量程10mA3.交流电压表:满量程6V,50HZ—1KHZ 4.交流电流表:满量程10Ma5.欧姆表:满量程分别为:1K,10K;100K三、方案论证选择1.初步选用7107,但因设计过程繁琐,电路构造与原理的分析复杂,调试与仿真不便,量程范围及相关的电阻比例不好调电路采用的元器件较多,相比之下成本也高,所以,最终决定放弃这个方案。

2.选用运算放大器uA741与LM324,设计过程十分简单,电路构造模块清晰,原理简单明了,调试过程简单,仿真效果很好,电路采用的元器件较少,成本低,相关的量程要求容易实现,所以决定选用此方案。

四、基本原理1.元件列表:uA741 1个电阻:12kΩ 2个2、7kΩ 1个LM324 1个24kΩ 2个87Ω 1个1N4007 8个10kΩ 5个 100kΩ 2个1N4148 1个1N4728A 1个LM324集成运放电路图:2.原理分析:(1)理想集成运放的虚短与续断特点(2)在测量中,电压表或者电流表的接入应不影响被测电路的原工作状态,这就要求电压表应具有无穷大的输入电阻,电流表的内阻应为零。

但实际上,万用表表头的可动线圈总有一定的电阻,例如100μA的表头,其内阻约为1KΩ,用它进行测量时将影响到被测量,从而引起误差。

《数字万用表的使用》实验报告

《数字万用表的使用》实验报告

目录概括----------------------------------------------------------------------------- 3 理论----------------------------------------------------------------------------- 3 材料、工具-------------------------------------------------------------------- 3 过程、步骤-------------------------------------------------------------------- 4 分析与结论-------------------------------------------------------------------- 5 一、概括:此实验是为了学会如何用数字万用表次电阻的阻值,同时测量直流电压。

二、理论:1.直流电压的测量测量之前,先将黑表笔插进“com”孔,红表笔插进“VΩ”。

把旋钮旋到比估计值大的量程。

接着把表笔接电源或电池两端;保持接触稳定。

数值可以直接从显示屏上读取,若显示为“1”,则表明量程太小,那么就要加大量程后测量。

2.电阻的测量将表笔插进“COM”和“VΩ”孔中,把旋钮打旋到“Ω”中所需的量程,用表笔接在电阻两端金属部位,测量中可以用手接触电阻,但不要把手同时接触电阻两端,这样会影响测量精确度的----人体是电阻很大但是有限大的导体。

读数时,要保持表笔和电阻有良好的接触。

三、材料、工具:见表1-1表1-3四、过程、步骤:1.直流电压的测量将数字万用表按照实验原理接好红黑表笔,选择好适当量程。

通过实验台的直流稳压模块输出一个电压值。

对输出电压进行测量并记录测量结果,并与实验台上显示的电压作比较,计算误差。

记录表格1-2.表1-22.电阻的测量将数字万用表按照实验原理3接好红黑表笔,选择合适量程。

《数字万用表课程设计》课程报告

《数字万用表课程设计》课程报告

天津电子信息职业技术学院《数字万用表课程设计》课程报告:三位半数字万用表论文题目姓名:陈星宇(02)系别:网络技术系专业:物联网应用技术班级:物联S11-1页脚内容1指导教:王青师页脚内容2目录一.课程设计的目的 0二.设计题目和要求 0三.总体方案 (1)四.方案比较 (3)五.基本原理 (5)六.单元电路设计 (7)6.1 器件介绍 (7)6.2 AC/DC转换电路 (12)6.3 电压、电流信号衰减电路 (13)6.4 电阻测量电路 (14)T (15)6.5 电容测量 (16)七.组装、调试内容 (19)八.所用元器件 (20)九.设计心得和体会 (22)十、总电路图 (23)页脚内容3十一.实验测得波形图 (24)参考文献 (26)页脚内容4三位半数字万用表一.课程设计的目的课程设计的主要目的,是通过电子技术的综合设计,熟悉一般电子电路综合设计过程、设计要求、完成的工作内容和具体的设计方法。

通过设计也有助于复习、巩固以往的学习模电、数电内容,达到灵活应用的目的。

在设计完成后,还要将设计的电路进行安装、调试以加强学生的动手能力。

在此过程中培养从事设计工作的整体观念。

课程设计应强调以能力培养为主,在独立完成设计任务同时注意多方面能力的培养与提高,主要包括以下方面:1、独立工作能力和创造力。

2、综合运用专业及基础知识,解决实际工程技术问题的能力。

3、查阅图书资料、产品手册和各种工具书的能力。

4、熟悉常用电子仪器操作使用和测试方法。

5、工程绘图能力。

6、写技术报告和编制技术资料的能力。

二.设计题目和要求题目:设计3 1/2数字万用表具体要求:页脚内容0(一)根据题目,利用所学知识,通过上网或到图书馆查阅资料,设计2-3个实现数字万用表的方案;只要求写出实现工作原理,画出电原理功能框图,描述其功能。

说明:采用原理、方案、方法不限,可以自行设计。

(二)其中对将要实验方案3 1/2位数字万用表方案,须采用中小规模集成电路、MC14433A/D转换器等电路进行设计,写出已确定方案详细工作原理,计算出参数。

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中国石油大学胜利学院电子技术课程设计总结报告
题目:数字万用表的组装与调试
学生姓名:
系别:
专业年级:
学号:
指导教师:
2015年1月3日
一、设计任务与要求
1、任务:学习了解DT830T数字万用表,熟悉它的工作原理。

然后安装并调试数字万用表。

通过对DT830T数字万用表的安装与调试实训,了解数字万用表的特点,熟悉装配数字万用表的基本工艺过程、掌握基本的装配技艺、学习整机的装配工艺、培养自身的动手能力以及培养严谨的学习工作作风。

DT830B 由机壳熟料件(包括上下盖和旋钮)、印制板部件(包括插口)、液晶屏及表笔等组成,组装成功关键是装配印制板部件。

因为一旦被划伤或有污迹,将对整机的性能产生很大的影响。

整机安装的流程图如下所示
2要求:
1) 了解数字万用表特点以及它的发展趋势。

2) 熟悉万用表装配技术的基本工艺过程。

3) 认识DT830T数字万用表的液晶显示器件、印制板部件等。

4) 安装制作一台DT830T数字万用表。

5)根据技术指标测试DT830T数字万用表的主要参数
6) 校验数字式万用表,减小其误差。

二、系统框架原理与设计
DT830T电路原理它是3位半数字万用表。

其特点:分辨力强、准确度高(±0.5%~±1.5%)、测试功能完善、测量速率快、显示直观、耗电省、过载能力强、便于携带。

发展趋势:自动量程,显示图形“数字/模拟条图”双显示数字万用表克服了不能反映被测量连续度化的不足。

总体电路原理相关说明数字万用表由以下几部分功+能组成,复原电路、震荡电路、ADC输入、被测量显示、ADC使能控制。

复位电路用来清零进行下一次的测量;震荡电路用来消除一些外来干扰,使电路工作更加稳定;ADC输入则是将输入量进行AD转换;测量显示就是显示测量的数值。

数字万用表的核心是以ICL7106A/D转化器为核心的数字万用表。

A/D转化器将0~2V范围的模拟电压变成三位半的BCD码数字显示出来。

将被测直流电
压、交流电压、直流电流及电阻的物理量变成0~2V的直流电压,送到ICL7106的输入端,即可在数字表上进行检测。

为检测大于2V的直流电压,在输入端引入衰减器,将信号变为0~2V,检测显示时再放大同样的倍数。

检测直流电流,首先必须将被测电流变成0~2V的直流电压即实现衰减与I/V变换。

衰减是有精密电阻构成的具有不同分流系数的分流器完成。

电阻的检测是利用电流源在电阻上产生压降。

因为被测电阻上通过的电流是恒定的,所以在被测电阻上产生的压降与其阻值成正比,然后将得到的电压信号送到A/D转换器进行检测。

三、电路硬件设计与软件设计(或参数计算)
(1)各部分单元电路设计:DT830T数字万用表由机壳塑料件(包括上下盖、旋纽)、印制板部件(包括插口)、液晶屏及表笔等组成。

数字万用表,拥有测量电流、交流电压、直流电压、电阻、二极管、线路通断及温度测量等功能。

是电工、技术人员、维修人员常用的工具。

整个电路图包含直流电压测量电路图、交流电压测量电路图、直流电流测量电路图、电阻测量电路图、电池测试电路图、二极管测试电路组成。

举例说明:
A.直流电压测量电路
以20V档为例
0<U X<19.99V U REF=100mV
当U X=15V时:显示值=1500
把小数点设置在百位与十位之间。

B.(2)交流电压测量电路
以200V档为例
0<U X<19.99V U REF=100mV
当U X=150V时:显示值=1494
把小数点设置在十位与个位之间
(2)总原理图
IN X
REF
U10U
=1000
U100mV
⨯=
显示值
IN
REF
4
X
U
=1000
U
9.9610U
100mV
-

⨯⨯
=
显示值
(3)元件清单:
四、安装与测试
1、安装过程描述(含相关图片照片);
a)工具准备:40W电烙铁、焊锡丝、镊子、钳子、螺丝刀、助焊松香、吸
锡器、高温海绵、DT830T套件。

b)清点组装配件:
DT830B数字万用表由机壳塑料件(包括上下盖、旋纽)、印制板部件(包括插口)、液晶屏及表笔等组成。

c)印制板安装、电烙铁加热:
按照指导书找到双面板的焊接面,检查电电路板是否有问题。

划分焊接面B、相关元件安装A面,并将电烙铁通电加热时放在瓷片上。

d)电阻元器件测试和编号:
根据原理图、安装图及电阻的读取方法,测试各电阻的阻值以及编号,对电阻编号完后,便进行电阻安装。

e)电容及二极管安装:
分清电解电容及二极管的+、—极,根据电容及二极管上面的相应标签,焊接和电路板上。

f)安装保险座、RO、弹簧:
将保险座用锡整个焊接在电路板相应铜口上。

g)安装电池弹簧:
电池弹簧由B面穿过A先再插入焊孔、在B面焊接。

h)液晶屏的安装:
先将液晶屏放入面壳窗口内,白面向右,方向标记在右方;然后放入液晶屏支架,平面向下;用镊子把导电胶条放入支架两横槽中。

i)旋钮安装:
把V型簧片轻轻装到旋钮上,再把两个小钢珠放到表壳中间位置,然后把旋钮
按相应的方向放入表壳。

j)固定印制板:
把印制板放进表壳把液晶屏夹稳,用螺丝加固,装上保险管和电池,转动旋钮,液晶屏正常。

k)调试
数字万用表的功能和性能指标由集成电路和选择外围元器件得到保证,只要安装无误,仅作简单调整即可达到设计指标。

对参考电压100mV进行校准即可保证基本精度。

其他功能及量程的精度由相应元器件的精度和正确安装来保证。

无误后,盖上后盖,安装后盖两个螺丝,至此安装、调试、检测全部完毕。

2、在电路安装调试中,对调试中出现的问题进行分析,并说明解决的措施。

结论分析(围绕每项设计要求的各项指标进行)。

a)直流电压测量1.将黑表笔插入COM插孔,红表笔插入V/Ω插孔。

2.
将功能开关置于直流电压档DCV量程范围,并将测试表笔连接到待测电源(干电池)或负载上,此时显示出电压1.5v。

b)直流电流测量1.将黑表笔插入COM插孔,当测量最大值为200mA的电
流时,红表笔插入VΩmA插孔,当测量最大值为10A的电流时,红表笔插入DC10A插孔。

2.将功能开关置于直流电流档A-量程,并将测试表笔串联接入到待测负载上,电流值显示正常。

c)电阻测量1.将黑表笔插入COM插孔,红表笔插入VΩmA插孔. 2.将功能
开关置于Ω量程,将测试表笔连接到待测电阻上。

d)二极管测试1.将黑表笔插入COM插孔,红表笔插入V/Ω插孔(红表笔极
性为“+”)将功能开关置于“二极管测试”档、并将表笔连接到待测二极管,读数为二极管正向压降的近似值。

结果表:
五、结论与心得
1.先接公共的部分,及表头,小数点部分,再接其他部分;
2接地线时,最好用黑线,就不会出现实验时将地线与有电位的线接在一起.
3先用标准表测量引入电压,再进行试验,避免烧毁表头
掌握了数字万用表的工作原理、组成和特性,数字万用表的校准方法和使用方法,掌握了分压及分流电路的连接和计算,了解了整流滤波电路和过压过流保护电路的功用。

了解了数字万用表特点以及它的发展趋势。

熟悉了万用表装配技术的基本工艺过程。

认识了DT830T数字万用表的液晶显示器件、印制板部件等,学会了怎样校验数字式万用表,减小其误差。

总之万用表是一种功能齐全、性能稳定、结构新颖、安全可靠、高精度的手持式四位半液晶显示小型数字万用表。

它可以测量交、直流电压和交、直流电流,频率,电阻、电容、三极管β值、二极管导通电压和电路短接等,由一个旋转波段开关改变测量的功能和量程。

在测量静态电流时,需要注意的是我们要把交流信号输入端短路掉,并且要将万用表串联进去,这样才有准确地测量出其值。

这个实验人人都会做,只是要仔细、认真,并且实验前要做好预习
六、参考文献
1、《数字电子技术》董传岱
2、《模拟电子技术》胡宴如,耿苏燕
3、《单片机原理及应用》李广弟,朱月秀,冷祖祁
4、《低频电子线路》董尚斌
5、《万用表功能扩展与应用》沙占友。

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