数字电压表电路图

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数字电路3位半直流数字电压表

数字电路3位半直流数字电压表

一、课题名称:3½直流数字电压表二、内容摘要:数字电压表是常用的测量仪表之一,与同级别的指针式电压表相比较,使用方便,测量更准确,因此广泛使用。

它由模拟电路和数字电路两部分组成,模拟部分包括转换式输入放大器、基准电压源和A/D转换电路。

数字部分包括计数器、译码驱动显示及逻辑控制。

3½直流数字电压表具有以下7大特点:(1)显示清晰直观,读数准确(2)显示位数本设计中显示的位数为3位(3)高准确度(4)分辨率高(5)测量速率快(6)输入阻抗高(7)集成度高微功耗新型数字电压表采用CMOS 集成电路,整机功耗很低。

三、设计内容及设计要求:1. 了解双积分式A / D转换器的工作原理2. 熟悉位A / D转换器MC14433的性能及其引脚功能3. 掌握用MC14433构成直流数字电压表的方法4. 设计一个具有三位的十进制数字显示电压表四、试验器件清单:1.MC1403基准电源(1个)2.MC14433A/D转换器(1个)3.CD4511译码驱动(1个)4.LED共阴极数码管(4个)5.MC1413(ULN2003)(1个)6.电阻:10K(3个)1K(2个)47K(2个)3K(1个)470K(2个)100Ω(10个)10K的滑动变阻器(2个)7.电容:0.01µF(1个)0.1µF(3个)8.排针若干 9.覆铜板(2个) 10.导线若干 11.电池盒(2个)五、设计的系统方案:根据数字电路课程设计要求,在指定时间内系统的完成电路的设计、组装以及调试。

一、选题,根据数字电路技术基础课本大纲的要求,在网上搜集课题,筛选出能够体现和运用数字电路基本知识点的选题,确定设计方向。

二、根据选题进行思考,找出选题涉及的知识点,根据工作原理和相关专业知识,做到理解透彻,理清设计思路。

三、系统的对选题进行有层次的设计,画出初始电路图,再进一步的改进。

四、根据电路图连线、调试,使电路完成预期的设计要求和功能,并使电路达到最好的运行状态。

MC14433 CD4511 MC1413 MC1403 应用数字电压表电路图-中文资料-引脚功能--管脚说明-数显电压

MC14433 CD4511 MC1413 MC1403 应用数字电压表电路图-中文资料-引脚功能--管脚说明-数显电压

MC14433 CD4511 MC1413 MC1403 应用数字电压表电路图-中文资料-引脚功能--管脚说明-数显电压数字显示电压表将被测模拟量转换为数字量,并进行实时数字显示。

该系统(如图1 所示)可采用MC14433—位A/D 转换器、MC1413七路达林顿驱动器阵列、CD4511 BCD到七段锁存-译码-驱动器、能隙基准电源MC1403和共阴极LED发光数码管组成。

本系统是位数字电压表, 位是指十进制数0000~1999。

所谓3位是指个位、十位、百位,其数字范围均为0~9,而所谓半位是指千位数,它不能从0变化到9,而只能由0变到l,即二值状态,所以称为半位。

各部分的功能如下:位A/D转换器(MC14433):将输入的模拟信号转换成数字信号。

基准电源(MC1403):提供精密电压,供A/D 转换器作参考电压。

译码器(MC4511):将二—十进制(BCD)码转换成七段信号。

驱动器(MC1413):驱动显示器的a,b,c,d,e,f,g七个发光段,驱动发光数码管(LED)进行显示。

显示器:将译码器输出的七段信号进行数字显示,读出A/D转换结果。

工作过程如下:位数字电压表通过位选信号DS1~DS4进行动态扫描显示,由于MC14433电路的A/D转换结果是采用BCD码多路调制方法输出,只要配上一块译码器,就可以将转换结果以数字方式实现四位数字的LED发光数码管动态扫描显示。

DS1~DS4输出多路调制选通脉冲信号。

DS选通脉冲为高电平时表示对应的数位被选通,此时该位数据在Q0~Q3端输出。

每个DS选通脉冲高电平宽度为18个时钟脉冲周期,两个相邻选通脉冲之间间隔2个时钟脉冲周期。

DS和EOC 的时序关系是在EOC 脉冲结束后,紧接着是DS1输出正脉冲。

以下依次为DS2,DS3和DS4。

其中DS1对应最高位(MSD),DS4则对应最低位(LSD)。

在对应DS2,DS3和DS4选通期间,Q0~Q3输出BCD全位数据,即以8421码方式输出对应的数字0~9.在DS1选通期间,Q0~Q3输出千位的半位数0或l及过量程、欠量程和极性标志信号。

基于c51的数字电压表

基于c51的数字电压表

设计要求和条件要求:利用开发板和ADC0809构成一数字电压表,实现对外部多路电压信号的巡回测量和显示,电压范围为0~5V。

条件:开发板、AT89C52、ADC0809设计方案论证(包括设计思路、设计方法、有关计算、图表、程序等。

)主要设计方框图如下:数码管显示单片机处理模数转换电压采集1、主控芯片四、电路设计思路模拟电压经过档位切换后形成七段码,经隔离干扰送到A/D转换器进行A/D 转换,转换成BCD码。

然后送到单片机中进行数据处理。

处理后的数据送到74ls47形成数码管的段选和74ls138形成数码管的位选。

而硬件电路又大体可分为A/D转换电路、LED显示电路,各部分电路的设计及原理将会在硬件电路设计部分详细介绍;程序的设计使用汇编语言编程,利用Keil和PROTEUS 软件对其编译和仿真。

一般I/O接口芯片的驱动能力是很有限的,在LED显示器接口电路中,输出口所能提供的驱动电流一般是不够的尤其是设计中需要用到多位LED,此时就需要增加LED驱动电路。

我利用数码管与三极管串联作为驱动电路。

本实验采用AT89C52单片机芯片配合ADC0809模/数转换芯片构成一个简易的数字电压表。

该电路通过ADC0809芯片采样输入口IN0输入的0~5 V的模拟量电压,经过模/数转换后,产生相应的数字量经过其输出通道D0~D7传送给AT89C52芯片的P1口。

AT89C52负责把接收到的数字量经过数据处理,产生正确的7段数码管的显示段码,并通过其P0口传送给数码管。

同时它还通过其三位I/O口P0.4、P0.5、P0.6产生位选信号,控制数码管的亮灭。

另外,AT89C52还控制着ADC0809的工作。

其P3.3管脚为ADC0809提供了1MHz工作的时钟脉冲;P3.5控制ADC0809的地址锁存端(ALE);P3.6控制ADC0809的启动端(START);P3.4控制ADC0809的输出允许端(OE);P3.7控制ADC0809的转换结束信号(EOC)。

数字电压表的单片机设计(C语言编程)

数字电压表的单片机设计(C语言编程)

目录一设计总体方案 (1)1.1 设计要求 (1)1.2 设计思路 (1)1.3 设计方案 (1)二硬件电路元件分析与设计 (2)2.1 单片机系统 (2)2.1.1 AT89C51性能 (2)2.1.2 AT89C51各引脚功能 (2)2.2 A/D转换模块 (3)2.2.1 ADC0808主要特性 (3)2.2.2 ADC0808工作流程 (4)2.3 LED显示系统设计 (5)2.3.1 LED显示器的选择 (5)2.3.2 LED译码方式 (5)2.4 双D正沿触发器 (6)2.5 总体电路设计 (6)三程序设计 (9)3.1 程序设计总方案 (9)3.2 系统子程序设计 (9)3.2.1 初始化程序 (9)3.2.2 A/D转换子程序 (9)3.2.3 显示子程序 (10)四仿真调试 (12)4.1 软件调试 (12)4.2 显示结果及误差分析 (12)4.2.1 显示结果 (12)4.2.2 误差分析 (13)结束 (15)参考文献 (16)附录 (17)一设计总体方案1.1 设计要求⑴以AT89C51单片机为核心器件,组成一个简单的直流数字电压表。

⑵能够测量0-5V之间的直流电压值。

⑶电压显示用4位一体的LED数码管显示,尽量使用较少的元器件。

1.2 设计思路⑴根据设计要求,选择AT89C51单片机为核心控制器件。

⑵A/D转换采用ADC0808实现,与单片机接口为P0口和P3口的高四位引脚。

⑶电压显示采用4位一体的LED数码管。

⑷LED数码的段码输入,由并行端口P1产生:位码输入,用并行端口P2高四位产生。

1.3 设计方案硬件电路设计由5个部分组成; A/D转换电路,AT89C51单片机系统,LED 显示系统、时钟电路、测量电压输入电路。

硬件电路设计框图如图1-1图1-1 数字电压表系统硬件设计框图二硬件电路元件分析与设计2.1 单片机系统2.1.1 AT89C51性能AT89C51功能性能:与MCS-51成品指令系统完全兼容;4KB可编程闪速存储器;全静态工作:0-24MHz;128*8B内部RAM;4个位可编程I/O口线;2个16位定时/计数器;5个中断源;2个串行通道;片内振荡器和掉电模式。

数字电压表电路图(docX页)

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数字电压表电路图2008年01月11日 23:38 本站原创作者:本站用户评论(0)关键字:数字电压表电路图ICL7107 安装电压表头时的一些要点:按照测量=±199.9mV 来说明。

1.辨认引脚:芯片的第一脚,是正放芯片,面对型号字符,然后,在芯片的左下方为第一脚。

也可以把芯片的缺口朝左放置,左下角也就是第一脚了。

许多厂家会在第一脚旁边打上一个小圆点作为标记。

知道了第一脚之后,按照反时针方向去走,依次是第 2 至第 40 引脚。

(1 脚与 40 脚遥遥相对)。

2.牢记关键点的电压:芯片第一脚是供电,正确电压是 DC5V 。

第 36 脚是基准电压,正确数值是 100mV,第 26 引脚是负电源引脚,正确电压数值是负的,在-3V 至-5V 都认为正常,但是不能是正电压,也不能是零电压。

芯片第 31 引脚是信号输入引脚,可以输入±199.9mV 的电压。

在一开始,可以把它接地,造成“0”信号输入,以方便测试。

3.注意芯片 27,28,29 引脚的元件数值,它们是 0.22uF,47K,0.47uF 阻容网络,这三个元件属于芯片工作的积分网络,不能使用磁片电容。

芯片的 33 和 34 脚接的 104 电容也不能使用磁片电容。

4.注意接地引脚:芯片的电源地是 21 脚,模拟地是 32 脚,信号地是 30 脚,基准地是 35 脚,通常使用情况下,这 4 个引脚都接地,在一些有特殊要求的应用中(例如测量电阻或者比例测量),30 脚或 35 脚就可能不接地而是按照需要接到其他电压上。

--本文不讨论特殊要求应用。

5.负电压产生电路:负电压电源可以从电路外部直接使用 7905 等芯片来提供,但是这要求供电需要正负电源,通常采用简单方法,利用一个 +5V 供电就可以解决问题。

比较常用的方法是利用 ICL7660 或者 NE555 等电路来得到,这样需要增加硬件成本。

我们常用一只 NPN 三极管,两只电阻,一个电感来进行信号放大,把芯片 38 脚的振荡信号串接一个 20K -56K 的电阻连接到三极管“B”极,在三极管“C”极串接一个电阻(为了保护)和一个电感(提高交流放大倍数),在正常工作时,三极管的“C”极电压为 2.4V - 2.8V 为最好。

数字电压表电路7106和7107

数字电压表电路7106和7107

数字电压表电路ICL7107ICL7107.7106pdf资料下载ICL7107 安装电压表头时的一些要点:按照测量=±199.9mV 来说明。

1.辨认引脚:芯片的第一脚,是正放芯片,面对型号字符,然后,在芯片的左下方为第一脚。

也可以把芯片的缺口朝左放置,左下角也就是第一脚了。

许多厂家会在第一脚旁边打上一个小圆点作为标记。

知道了第一脚之后,按照反时针方向去走,依次是第 2 至第 40 引脚。

(1 脚与 40 脚遥遥相对)。

2.牢记关键点的电压:芯片第一脚是供电,正确电压是 DC5V 。

第 36 脚是基准电压,正确数值是 100mV,第 26 引脚是负电源引脚,正确电压数值是负的,在 -3V 至 -5V 都认为正常,但是不能是正电压,也不能是零电压。

芯片第 31 引脚是信号输入引脚,可以输入 ±199.9mV 的电压。

在一开始,可以把它接地,造成“0”信号输入,以方便测试。

3.注意芯片 27,28,29 引脚的元件数值,它们是 0.22uF,47K,0.47uF 阻容网络,这三个元件属于芯片工作的积分网络,不能使用磁片电容。

芯片的 33 和 34 脚接的 104 电容也不能使用磁片电容。

4.注意接地引脚:芯片的电源地是 21 脚,模拟地是 32 脚,信号地是 30 脚,基准地是 35 脚,通常使用情况下,这 4 个引脚都接地,在一些有特殊要求的应用中(例如测量电阻或者比例测量),30 脚或 35 脚就可能不接地而是按照需要接到其他电压上。

-- 本文不讨论特殊要求应用。

5.负电压产生电路:负电压电源可以从电路外部直接使用 7905 等芯片来提供,但是这要求供电需要正负电源,通常采用简单方法,利用一个 +5V 供电就可以解决问题。

比较常用的方法是利用 ICL7660 或者 NE555 等电路来得到,这样需要增加硬件成本。

我们常用一只 NPN 三极管,两只电阻,一个电感来进行信号放大,把芯片 38 脚的振荡信号串接一个 20K -56K 的电阻连接到三极管“B”极,在三极管“C”极串接一个电阻(为了保护)和一个电感(提高交流放大倍数),在正常工作时,三极管的“C”极电压为 2.4V - 2.8V 为最好。

多路数字电压表的设计

多路数字电压表的设计

8.3 多路数字电压表的设计数字电压表是电子测量中经常用到的电子器件,传统的指针式电压表功能单一、精度低、不能满足数字时代的要求。

而采用单片机的数字电压表精度高、抗干扰能力强、可扩展性强、使用方便,在日常生活中广泛应用。

8.3.1 多路数字电压表的功能要求多路数字电压表的功能要求如下:(1) 输入电压为8路。

(2) 电压值的范畴为0~5V。

(3) 测量的最小分辨率为0.019V,测量误差为 0.02V。

(4) 能通过显示器显示通道和通道电压,有效位数为小数点后两位8.3.2 多路数字电压表的总体设计多路数字电压表的总体结构如图8.9所示,处理过程如下:先用A/D转换器对各路电压值进行采样,得到相应的数字量,再按数字量与模拟量成正比关系运算得到对应的模拟电压值,然后把模拟值通过显示器显示出来,另外可以通过按键选择通道。

图8.9 多路数字电压表的总体结构图根据系统的功能要求,控制系统采用AT89C52单片机,A/D转换器采用ADC0808(0809)。

ADC0808(0809)是8位的A/D转换器。

当输入电压为5.00V时,输出的数据值为255(0FFH),因此最大分辨率为0.0196V(5/255)。

ADC0808(0809)具有8路模拟量输入端口,通过3位地址输入端能从8路中选择一路进行转换。

如每隔一段时间依次轮流改变3位地址输入端的地址,就能依次对8路输入电压进行测量。

显示器采用LCD显示器,显示效果好。

按键可只设定一个,用于选择显示的当前通道。

8.3.3 多路数字电压表硬件电路多路数字电压表具体硬件电路如图8.10所示。

D 7D 6D 5D 4D 3D 2D 1D 0E R W R S V S S V D D V E E图8.10 多路数字电压表的电路原理图其中,ADC0808(0809) 的数据线D0~D7与AT89C52的P2口相连,地址输入端ADDA 、ADDB 、ADDC 与AT89C52的P3口的低3位P3.0、P3.1、P3.2相连,地址锁存控制端ALE 和启动信号START 连接在一起与P3.7相连,数据输出允许控制端OE 与P3.6相连,转换结束信号EOC 与P1.3相连。

单片机设计方案

单片机设计方案

简易数字电压表基于设计PROTEUS设计与仿真班级:机09-3学号:31学生姓名:华岩1设计总体方案1.1设计要求⑴以MCS-51系列单片机为核心器件,组成一个简单的直流数字电压表。

⑵采用1路模拟量输入,能够测量0-5V之间的直流电压值。

⑶电压显示用4位一体的LED数码管显示,至少能够显示两位小数。

⑷尽量使用较少的元器件。

1.2 设计思路⑴根据设计要求,选择AT89C51单片机为核心控制器件。

⑵A/D转换采用ADC0808实现,与单片机的接口为P1口和P2口的高四位引脚。

⑶电压显示采用4位一体的LED数码管。

⑷LED数码的段码输入,由并行端口P0产生:位码输入,用并行端口P2低四位产生。

1.3设计方案硬件电路设计由6个部分组成; A/D转换电路,AT89C51单片机系统,LED 显示系统、时钟电路、复位电路以及测量电压输入电路。

硬件电路设计框图如图1所示。

图1 数字电压表系统硬件设计框图2硬件电路设计2.1 A/D转换模块现实世界的物理量都是模拟量,能把模拟量转化成数字量的器件称为模/数转换器(A/D转换器),A/D转换器是单片机数据采集系统的关键接口电路,按照各种A/D芯片的转化原理可分为逐次逼近型,双重积分型等等。

双积分式A/D 转换器具有抗干扰能力强、转换精度高、价格便宜等优点。

与双积分相比,逐次逼近式A/D转换的转换速度更快,而且精度更高,比如ADC0809、ADC0808等,它们通常具有8路模拟选通开关及地址译码、锁存电路等,它们可以与单片机系统连接,将数字量送到单片机进行分析和显示。

一个n位的逐次逼近型A/D转换器只需要比较n次,转换时间只取决于位数和时钟周期,逐次逼近型A/D转换器转换速度快,因而在实际中广泛使用[1]。

2.1.1 逐次逼近型A/D转换器原理逐次逼近型A/D转换器是由一个比较器、A/D转换器、存储器及控制电路组成。

它利用内部的寄存器从高位到低位一次开始逐位试探比较。

数字直流电压表

数字直流电压表

摘要本文介绍了用ADC0832集成电压转换芯片和ATC89C52单片机设计制作的数字直流电压表。

在测量仪器中,电压表是必须的,而且电压表的好坏直接影响到测量精度。

具有一个精度高、转换速度快、性能稳定的电压表才能符合测量的要求。

为此,我们设计了数字电压表,该系统有三个部分:数据采集,数据处理和显示,终端接收,主要由ADC0832转换器和单片机ATC89C52构成,A/D转换器在单片机的控制下完成对模拟信号的采集和转换功能,最后由译码器74LS164和LED数码显示器构成的显示部分来显示采集的电压值。

此设计通过调试完全满足设计的指标要求。

电路设计简单,设计制作方便有较强的实用性。

关键词:模数转换器ADC0832;单片机ATC89C52;数字电压表; 译码器74LS164;LED数码显示器摘要 (1)第一章电压表概述 (4)第二章总体方案设计 (6)2.1信号采集分析 (6)2.1.1信号采集 (6)2.1.2 A/D转换器的选取 (8)2.2控制与显示方法分析 (8)2.2.1单片机系统分析 (9)2.2.2显示分析 (10)2.3传输方式分析 (11)第三章系统硬件设计 (12)3.1单片机及外围电路的设计 (12)3.1.1 单片机的选择 (12)3.1.2复位和振荡电路的设计 (13)3.2数据采集电路 (14)3.2.1 A/D转换的一般步骤 (14)3.2.2 ADC0832内部功能与引脚介绍 (14)3.2.3 AT89C52单片机 (16)3.2.3 ADC0832与ATC89C52单片机的接口方法 (17)3.3 LED显示电路和译码器74LS164 (18)3.3.1 LED显示电路 (18)3.3.2 译码器74LS164 (18)3.3.3 LED与74LS164的接口方法 (19)3.4通信电路 (20)第四章系统软件设计 (22)4.1 数字电压表系统软件设计方案确定 (22)4.2数字电压表应用程序设计 (24)4.3 LED显示程序 (24)第五章总结 (26)参考文献 (27)附录A:硬件原理图 (28)附录B:源程序......................................... 错误!未定义书签。

最新三位半数字电压表

最新三位半数字电压表

三位半数字电压表四、设计原理及电路图(1)数字电压表原理框图如下:方案1的原理框图如图a所示;方案2的原理框图如图b所示;方案3的原理框图如图c所示。

图a图b图c鉴于选用方案一,由数字电压表原理框图可知,数字电压表由五个模块构成,分别是基准电压模块, 3 1/2位A/D电路模块,字形译码驱动电路模块,显示电路模块,字位驱动电路模块.各个模块设计如下:量程转换模块采用多量程选择的分压电阻网络,可设计四个分压电阻大小分别为900K Ω,90KΩ,9KΩ和1KΩ。

用无触点模拟开关实现量程的切换。

基准电压模块这个模块由MC1403和电位器构成, 提供精密电压,供A/D 转换器作参考电压.3 1/2位A/D电路模块Output直流数字电压表的核心器件是一个间接型A / D转换器,这个模块由MC14433和积分元件构成,将输入的模拟信号转换成数字信号。

字形译码驱动电路模块这个模块由MC4511构成 ,将二—十进制(BCD)码转换成七段信号。

显示电路模块这个模块由LG5641AH构成,将译码器输出的七段信号进行数字显示,读出A/D 转换结果。

(2)实验芯片简介:数字显示电压表将被测模拟量转换为数字量,并进行实时数字显示。

该系统(如图1 所示)可采用MC14433—三位半A/D 转换器、MC1413七路达林顿驱动器阵列、CD4511 BCD到七段锁存-译码-驱动器、能隙基准电源MC1403和共阴极LED发光数码管组成。

本系统是三位半数字电压表,三位半是指十进制数0000~1999。

所谓3位是指个位、十位、百位,其数字范围均为0~9,而所谓半位是指千位数,它不能从0变化到9,而只能由0变到l,即二值状态,所以称为半位。

各部分的功能如下:三位半A/D转换器(MC14433):将输入的模拟信号转换成数字信号。

基准电源(MC1403):提供精密电压,供A/D 转换器作参考电压。

译码器(MC4511):将二—十进制(BCD)码转换成七段信号。

7106芯片资料

7106芯片资料
模拟电路和数字电路都集成在一 块大规模集成电路——7106芯片上。
第三章 万用表的电路原理及装配
3.1万用表的基本结构:
3.1.4 液晶显示概述 数字万用表的液晶显示器是采用段电极显
示的方式来实现的,也就是液晶显示器的前部 电极被分割成a,b,c,d,e,f,g七段,各段电极 a,b,c,d,e,f,g与“7106”集成电路芯片中的 “BP”引脚,也叫背电极。背电极也是前部电 极的共用电极。若是各段前部电极与背电极之 间电位相等时,则液晶不显示。若某一段或几 段前部电极与背电极存在电位差时,则液晶显 示。这样就可以根据被测参数的实际情况分别 显示十进制中的1,2,3,4,5,6,7,8, 9,0这十个数。
14 G1
一般规定为7~15V,常选用9V叠层电
E1 15
池,消耗电流仅为1.8mA,功耗仅为
16 D2
16mW。
C2 17
+
OSC2
OSC3 INTEN
00
7106
型值为1010Ω,对输入信号无衰减作用。 A2 19
并且,外围电路简单,可直接驱动 LCD
T
2
=
T
1

Vin V REF
−−−−−−
T 2 = N ⋅ T CP − − − − − −
N
=
T1 T CP ⋅V REF
⋅ Vin
−−−−−−
第三章 万用表的电路原理及装配
结论:等式左端的脉冲计数值N 与被测电压Vin成正比,并且通过正反 两次积分后实现了模拟量转换成数字 量。
然后通过液晶显示器读出被测参 数值。
第三章 万用表的电路原理及装配
积分器输入
当反向积分一结束,A/D转换器又

MC14433 CD4511 MC1413 MC1403 应用数字电压表电路图

MC14433 CD4511 MC1413 MC1403 应用数字电压表电路图

MC14433 CD4511 MC1413 MC1403 应用数字电压表电路图时间:2009-10-24 17:53:35 来源:资料室作者:编号:1316 更新日期20110407 071636数字显示电压表将被测模拟量转换为数字量,并进行实时数字显示。

该系统(如图1 所示)可采用MC14433—位A/D 转换器、MC1413七路达林顿驱动器阵列、CD4511 BCD到七段锁存-译码-驱动器、能隙基准电源MC1403和共阴极LED发光数码管组成。

本系统是位数字电压表, 位是指十进制数0000~1999。

所谓3位是指个位、十位、百位,其数字范围均为0~9,而所谓半位是指千位数,它不能从0变化到9,而只能由0变到l,即二值状态,所以称为半位。

各部分的功能如下:位A/D转换器(MC14433):将输入的模拟信号转换成数字信号。

基准电源(MC1403):提供精密电压,供A/D 转换器作参考电压。

译码器(MC4511):将二—十进制(BCD)码转换成七段信号。

驱动器(MC1413):驱动显示器的a,b,c,d,e,f,g七个发光段,驱动发光数码管(LED)进行显示。

显示器:将译码器输出的七段信号进行数字显示,读出A/D转换结果。

工作过程如下:位数字电压表通过位选信号DS1~DS4进行动态扫描显示,由于MC14433电路的A/D转换结果是采用BCD 码多路调制方法输出,只要配上一块译码器,就可以将转换结果以数字方式实现四位数字的LED发光数码管动态扫描显示。

DS1~DS4输出多路调制选通脉冲信号。

DS选通脉冲为高电平时表示对应的数位被选通,此时该位数据在Q0~Q3端输出。

每个DS选通脉冲高电平宽度为18个时钟脉冲周期,两个相邻选通脉冲之间间隔2个时钟脉冲周期。

DS 和EOC的时序关系是在EOC 脉冲结束后,紧接着是DS1输出正脉冲。

以下依次为DS2,DS3和DS4。

其中DS1对应最高位(MSD),DS4则对应最低位(LSD)。

数字电表实验

数字电表实验
运算等)。数字测量仪表的核心是模/数(A/D)转换器。
大学物理 实验
A/D模数转换器:
将输入电压和参考电压通过电容器恒流充放电联系在一起,参考
电压一定时,其所能测量的最大输入电压即一定,两者之间的关
系为:
Vxma x 2Vref
A/D模数转换电路的原理:
当输入电压为Vx时,在一定时间T1内对电量为零的电容器进行恒流充电(恒流 电流的大小与待测电压Vx成正比),这样电容器两极板之间的电量将随时间线性 增加,电容器上积累的电量Q与被测电压Vx成正比,T1时间到,充电结束;
大学物理 §3 实验仪器介绍 实验
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、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个参考电压输入端(Ur+、Ur-)和3个小数点驱动输入端。
大学物理 实验
四位半通用数字万用表
当数字表头最高位显示“1”(或“-1”), 而其余位都不亮时,表明输入信号过大, 即超量程。此时应尽快换大量程挡或减 小(断开)输入信号,避免长时间超量 程。
思考:
若r2=1 KΩ, r1= 9 KΩ,
U0=200 mV, 则 Ui0= ?
分压电路原理图
由于r >> r2,所以分压比为
U0 r2 Ui0 r1 r2
扩展后的量程为:
Ui0
r1
r2 r2
U0
大学物理 实验
直流电流
测量电路:
测量电流的原理是: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。
200mv档直流电压表校准数据表 数字表(mv) 190.0 170.0 150.0 130.0 110.0 90.0 70.0 50.0 30.0 10.0 万用表(mv)

数字万用表及误差分析

数字万用表及误差分析
旋到最大量限的位置上,然后再选 择适应的量程,使指
针得到最大偏转, (3) 测量直流电流时,仪表应与被测电路 串联,禁止将仪表
直接跨接在被测电路的电压两端,以 防止仪表过负荷而
损坏。
1.4.5 DT-830型数字万用表
1.简述 2.基本技术性能 3.使用方法及注意事项
1.4.5 DT-830型数字万用表
2.虽然DVM有4 ½位分辨力,但不正确使用,则达不到应 有的准确度。故分辨力高不等于准确度高。
分辨力≠ 准确度(误差)
需要指出,分辨力与准确度属于两个不同的概念。前者表征 仪表的“灵敏性”,即对微小电压的“识别”能力;后者反映测 量的“准确性”,即测量结果与真值的一致程度。二者无必然 的联系,因此不能混为一谈,更不得将分辨力(或分辨率) 误以为是类似于准确度的一项指标。实际上分辨力仅与仪表 显示位数有关,而准确度则取决于A/D 转换器等的总误差。 从测量角度看,分辨力是“虚”指标(与测量误差无关),准 确度才是“实”指标(代表测量误差的大小)。
1.4.5 DT-830型数字万用表 原理图
1.4.5 DT-830型数字万用表
2.基本技术性能
(1) 显示位数:4位数字,最高位只能显 示1或不显示数字,算半位,所以称3 位,最 大显示数为1999或—1999。
(2) 调零和极性,具有自动调零和显示正、 负极性的功能。
(3) 超量程显示,超过量程时显示‘1” 或“—1”。
(4) 采样时间:0.4s。 (5) 电源:9V叠层电池供电。 (6) 整机功耗:20mW
1.4.5 DT-830型数字万用表
3.使用方法及注意事项
(1) 测试输入插座:黑色测试:棒插在 “COM(—)”的插座里不动。红色测试棒有以 下两种插法:(a)在测电阻值和电压时,将红 色测试棒插在“V”的插孔里。(b)在测量小于 200mA的电流时,将红色测试棒插在“mA” 插孔里。当测量大于200mA的电流时,将红 色测试棒插在“l0A”插孔里。

ICL7107数字电压表几种常用应用技术电路

ICL7107数字电压表几种常用应用技术电路

ICL7107数字电压表的几种常用的应用电路上传者:jackwang浏览次数:1188数字电压表(数字面板表)是当前电子、电工、仪器、仪表和测量领域大量使用的一种基本测量工具有关数字电压表的书籍和应用已经非常普及了。

这里展示的一份由ICL7106 A/D 转换电路组成的数字电压表(数字面板表)电路,就是一款最通用和最基本的电路。

与ICL7106 相似的是ICL7107 ,前者使用LCD 液晶显示,后者则是驱动LED 数码管作为显示,除此之外,两者的应用基本是相通的。

电路图中,仅仅使用一只DC9V 电池,数字电压表就可以正常使用了。

按照图示的元器件数值,该表头量程范围是±200.0mV。

当需要测量±200mV 的电压时,信号从V-IN 端输入,当需要测量±200mA 的电流时,信号从A-IN 端输入,不需要加接任何转换开关,就可以得到两种测量内容。

也有许多场合,希望数字电压表(数字面板表)的量程大一些,那么,只需要更改2 只元器件的数值,就可以实现量程为±2.000V 了。

更改的元器件具体位置和数值见下图的28 和29 两只引脚:在有了一只数字电压表(数字面板表)之后,按照下面的图示,给它配置一组分流电阻,就可以实现多量程数字电流表,分档从±200uA 到±20A 。

但是要注意:在使用20A 大电流档的时候,不能再有开关来切换量程,应该专门配置一只测量插孔,以防烧毁切换开关。

与多量程电流表对应的是经常需要使用多量程电压表,按照下图配置一组分压电阻,就可以得到量程从±200.0mV 至±1000V 的多量程电压表。

测量电阻与测量电流或者电压一样重要,俗称“三用表”,利用数字电压表做成的多量程电阻表,采用的是“比例法”测量,因此,它比起指针万用表的电阻测量来具有非常准确的精度,而且耗电很小,下图示中所配置的一组电阻就叫“基准电阻”,就是通过切换各个接点得到不同的基准电阻值,再由Vref 电压与被测电阻上得到的Vin 电压进行“比例读数”,当Vref =Vin 时,显示就是Vin/Vref*1000=1000 ,按照需要点亮屏幕上的小数点,就可以直接读出被测电阻的阻值来了。

直流数字电压表

直流数字电压表

电子技术课程设计报告题目名称:直流数字电压表的设计姓名:学号:班级:指导教师:重庆大学电气工程学院2010 年6 月直流数字电压表摘要:传统的模拟指针式电压表功能单一,精度低,读数的时候也非常不方便,很容易出错。

而采用单片机的数字电压表由于测量精度高,速度快,读数时也非常的方便,抗干扰能力强等优点而被广泛应用。

本设计给出基于MC14433双积分模数转换器的一种电压测量电路。

数字电压表是采用数字化测量技术,把连续的模拟量(直流输入电压)转换成不连续、离散的数字形式并加以显示的仪表。

该系统由MC144333位半A\D转换器、MC1413七路达林顿驱动器阵列、MC4543BCD七段锁存-译码-驱动器、基准电源MC1403和共阳极LED发光数码管组成。

本次设计的简单直流数字电压表的具体功能是:最高量程为1999V,分四个档位量程,即0~1.999V,0~19.99V0~199.9V,0~1999V,可以通过调档开关来实现各个档位。

一、设计内容及要求:1)设计直流数字电压表;2)直流电压测量范围:0V~1.999V,0V~19.99V,0V~199.9V,0V~1999V。

3)直流输入电阻大于100kΩ。

4)画出完整的设计电路图,写出总结报告。

5) 选做内容:自动量程转换。

二、比较和选定设计的系统方案,画出系统框图:方案:本次设计的直流数字电压表由测量电路、双积分模数转换电路电路、数码显示电路和量程转换电路组成,原理框图如图1 所示。

测量电路和量程转换将宽范围的输入直流电压变换为模数转换电路输入电压范围的直流电压,模数转换电路将其转换为数字量,送数码显示电路显示测量值。

三、单元电路设计、参数计算和器件选择:1)量程转换电路:R1、R2、R3、R4对输入电压进行分压,使x V 直流输入电压的范围是0V~2V 。

由于直流输入电阻要求大于100k Ω,设定总电阻为1000K Ω。

列出方程计算各电阻阻值:41234431234432123412340.0010.010.11000R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R K ⎧=⎪+++⎪+⎪=⎪+++⎨⎪++⎪=+++⎪⎪+++=Ω⎩ 得:1234900;90;9;1R K R K R K R K =Ω=Ω=Ω=Ω 图2 量程转换电路图1直流数字电压表原理框图图3 小数点控制仿真电路(如图所示,当被测电压为6V时,百位上的小数点亮)2)双积分模数转换电路:集成双积分模数转换器MC14433原理电路和引脚图如图4所示。

数字万用表原理图

数字万用表原理图

数字万用表原理图1.数字万用表工作框图集成芯片7106B是一个集成A/D与显示驱动相关逻辑电路的大规模集成电路,可以实现直流电压表功能。

而9205型数字万用表是在由7106B构成的直流数字电压表的基础上扩展而成的。

直流数字电压表的简单原理如图1右部所示,主要由模—数(A/D)转换器、计数器、译码显示器和控制器等组成。

在此基础上,利用交流—直流(AC—DC)转换器、电压—电流(I—V)转换器、电阻—电压(Ω—V)转换器、晶体管β值—电压(β—V)转换器、电容—电压(C—V)转换器,就可以把被测物理量转换成直流电压信号,从而实现9205型数字万用表各项功能。

A/D转换器的每个测量周期分自动调零、信号积分和反向积分三个阶段。

基本直流电压表的最大输入电压为200mV。

显示屏由四个大数字、三个小数点和负号组成。

当基本直流电压表输入为200mV时,四个大数字显示为2000。

配以小数点和负号,可实现所需要的各种显示。

图 1 数字万用表原理框图2.芯片简介7106B芯片引脚图以及基本外围电路(构成数字电压表的典型接线)如图2所示,其中:正负电源:1脚V P,正电源,标称电压2 .8V;27脚V N,标称电压为-6N。

数码显示驱动,2~25脚。

其中:a1~g1、a2~g2、a3~g3:分别是个位、十位、百位七段数码显示驱动信号。

ab4:千位驱动信号,溢出时,千位显示,其他不显示。

pol:负号显示。

BP/GND:液晶显示器背面公共电极的驱动,简称“背电极”。

波形均为50Hz方波。

例如,根据a1与BP电平异或来决定个位顶部液晶段显示与否。

38~40脚OSC1~OSC3:时钟振荡器,振荡频率40kHz。

33脚COMMON:模拟信号公共端,简称“模拟地”。

与输入信号、基准电压负端相连。

37脚V ref+:基准电压高电平,简称“基准+”,通常采用内部基准电压。

36脚V ref-:基准电压低电平,简称“基准-”。

34、35脚C ref+、C ref-:外界基准电容端,表现为低频小振幅方波。

3位半数字电压表

3位半数字电压表

目录第一章三位半数字电压表的设计方案题目及设计目的 (2)设计要求 (2)方案设计 (2)三位半数字电压表的设计思想 (4)第二章三位半数字电压表设计过程三位半数字电压表特点 (4)TC7107的介绍 (5)TC7107的性能特点 (6)TC7017的功能 (6)第三章电路仿真电路仿真 (7)第四章实验总结实验总结 (8)一:三位半数字电压表的设计案题目及设计目的1、题目:三位半位数字电压表2、设计目的: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、应完成的工作内容和具体的设计方法,同时复习、巩固以往的模电、数电内容。

设计要求采用课程或实验内容中所使用的元器件,设计一个三位半数字电压表,三位半是指个位、十位、百位的范围为0-9,而千位只有0和1两个状态,称为半位。

所以数字电压表测量范围为0001-1999。

数字电压表主要部分是A/D转换器,显示方法通常采用动态扫描(工作时四个数码管轮流点亮,利用人眼的视觉残留特性能够得到整体效果,当扫描频率过低时显示的数码会有闪烁感)方式,但需要字形译码驱动电路和字位驱动电路。

1.任务要求:2.基本要求:3.直流电压测量范围(0~200V)测量误差小于1%4.附加5.交流电压测量范围(0~200V)测量误差小于1%6.自动量程转换7.通过查阅资料,实现设计要求,写出实现原理,画出原理框图,描述其功能,并给出数字电压表电路原理图。

方案设计利用成熟芯片Tc7107实现电压的测量,用四位数码管显示出最后的转换电压结果。

优点:可直接驱动LED数码管,内部设有参考电压、独立模拟开关、逻辑控制、显示驱动、自动调零功能等。

数字电压表原理框图如下:三位半数字电压表的设计思想数字电压表的位数是指完整显示位,即能够显示0-9十个数字的位。

所谓三位半数字电压表,即只有3位完整显示位,而其最高位只能显示0或1,故称为半位。

数字电压表一般由模拟电路与数字电路两大部分组成,模拟部分包括输入放大器、A/D转换器和基准电压源;数字部分包括计数器、译码器、逻辑控制器、振荡器和显示器。

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数字电压表电路图
2008年01月11日 23:38 本站原创作者:本站用户评论(0)
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数字电压表电路图
ICL7107 安装电压表头时的一些要点:按照测量=±199.9mV 来说明。

1.辨认引脚:芯片的第一脚,是正放芯片,面对型号字符,然后,在芯片的左下方为第一脚。

也可以把芯片的缺口朝左放置,左下角也就是第一脚了。

许多厂家会在第一脚旁边打上一个小圆点作为标记。

知道了第一脚之后,按照反时针方向去走,依次是第 2 至第 40 引脚。

(1 脚与 40 脚遥遥相对)。

2.牢记关键点的电压:芯片第一脚是供电,正确电压是 DC5V 。

第 36 脚是基准电压,正确数值是 100mV,第 26 引脚是负电源引脚,正确电压数值是负的,在-3V 至-5V 都认为正常,但是不能是正电压,也不能是零电压。

芯片第 31 引脚是信号输入引脚,可以输入±199.9mV 的电压。

在一开始,可以把它接地,造成“0”信号输入,以方便测试。

3.注意芯片 27,28,29 引脚的元件数值,它们是 0.22uF,47K,0.47uF 阻容网络,这三个元件属于芯片工作的积分网络,不能使用磁片电容。

芯片的 33 和 34 脚接的 104 电容也不能使用磁片电容。

4.注意接地引脚:芯片的电源地是 21 脚,模拟地是 32 脚,信号地是 30 脚,基准地是 35 脚,通常使用情况下,这 4 个引脚都接地,在一些有特殊要求的应用中(例如测量电阻或者比例测量),30 脚或 35 脚就可能不接地而是按照需要接到其他电压上。

--本文不讨论特殊要求应用。

5.负电压产生电路:负电压电源可以从电路外部直接使用 7905 等芯片来提供,但是这要求供电需要正负电源,通常采用简单方法,利用一个 +5V 供电就可以解决问题。

比较常用的方法是利用 ICL7660 或者 NE555 等电路来得到,这样需要增加硬件成本。

我们常用一只 NPN 三极管,两只电阻,一个电感来进行信号放大,把芯片 38 脚的振荡信号串接一个 20K -56K 的电阻连接到三极管“B”极,在三极管“C”极串接一个电阻(为了保护)和一个电感(提高交流放大倍数),在正常工作时,三极管的“C”极电压为 2.4V - 2.8V 为最好。

这样,在三极管的“C”极有放大的交流信号,把这个信号通过 2 只 4u7 电容和 2 支 1N4148 二极管,构成倍压整流电路,可以得到负电压供给 ICL7107 的 26 脚使用。

这个电压,最好是在-3.2V 到-4.2V 之间。

6.如果上面的所有连接和电压数值都是正常的,也没有“短路”或者“开路”故障,那么,电路就应该可以正常工作了。

利用一个电位器和指针万用表的电阻 X1 档,我们可以分别调整出50mV,100mV,190 mV 三种电压来,把它们依次输入到 ICL7107 的第 31 脚,数码管应该对应分别显示 50.0,100.0,190.0 的数值,允许有 2 -3 个字的误差。

如果差别太大,可以微调一下 36 脚的电压。

7.比例读数:把 31 脚与 36 脚短路,就是把基准电压作为信号输入到芯片的信号端,这时候,数码管显示的数值最好是 100.0 ,通常在 99.7 - 100.3 之间,越接近 100.0 越好。

这个测试是看看芯片的比例读数转换情况,与基准电压具体是多少 mV 无关,也无法在外部进行调整这个读数。

如果差的太多,就需要更换芯片了。

.....
也有许多场合,希望数字电压表(数字面板表)的量程大一些,那么,只需要更改 2 只元器件的数值,就可以实现量程为±2.000V 了。

更改的元器件具体位置和数值见下图的 28 和29 两只引脚:
在有了一只数字电压表(数字面板表)之后,按照下面的图示,给它配置一组分流电阻,就可以实现多量程数字电流表,分档从±200uA 到±20A 。

但是要注意:在使用 20A 大电流档的时候,不能再有开关来切换量程,应该专门配置一只测量插孔,以防烧毁切换开关。

与多量程电流表对应的是经常需要使用多量程电压表,按照下图配置一组分压电阻,就可以得到量程从±200.0mV 至±1000V 的多量程电压表。

测量电阻与测量电流或者电压一样重要,俗称“三用表”,利用数字电压表做成的多量程电阻表,采用的是“比例法”测量,因此,它比起指针万用表的电阻测量来具有非常准确的精度,而且耗电很小,下图示中所配置的一组电阻就叫“基准电阻”,就是通过切换各个接点得到不同的基准电阻值,再由 Vref 电压与被测电阻上得到的 Vin 电压进行“比例读数”,当 Vref = Vin 时,显示就是 Vin/Vref*1000=1000 ,按照需要点亮屏幕上的小数点,就可以直接读出被测电阻的阻值来了。

在产品数字万用表中,为了节省成本和简化电路,测量电流的分流电阻和测量电压的分压电阻以及测量电阻的基准电阻往往就是同一组电阻。

这里不讨论数字万用表的电路,仅仅是帮助读者在单独需要使用某种功能时,可以有一定的参考作用。

下图是一个最简单的 10 倍放大电路,运算放大器使用的是精度比较高的 OP07 ,利用它,可以把 0~200mV 的电压放大到 0~2.000V。

在使用的数字电压表量程为 2.000V 时,(例如 ICL7135 组成的 41/2 数字电压表,基本量程就是 2.000V。

)特别有用。

如果把它应用在基本量程为±200.0mV 的数字电压表上,就相当于把分辨力提高了10 倍,在一些测量领域中,传感器的信号往往觉得太小了,这时,可以考虑在数字电压表前面加上这种放大器来提高分辨力。

在电流或者电压的测量中,经常遇见测量的并不是直流而是交流,这时候,绝对不可以把交流信号直接输入到数字电压表去,必须先把被测的交流信号变成直流信号后,才可以送入数字电压表进行测量。

下图就是一个把交流信号转换成为直流信号的参考电路。

(说明:更好的交流转换成为直流的电路是一种“真有效值”转换电路,但是由于其专用芯片价格昂贵,多应用在一些高档场合。


本电路中,输入的是 0~200.0mV 的交流信号,输出的是 0~200.0mV 的直流信号,从信号幅度来看,并不要求电路进行任何放大,但是,正是电路本身具有的放大作用,才保证了其几乎没有损失地进行 AC - DC 的信号转换。

因此,这里使用的是低功耗的高阻输入运算放大器,其不灵敏区仅仅只有 2mV 左右,在普通数字万用表中大量使用,电路大同小异。

在温度测量和其他物理及化学量的测量中,经常会出现“零点”的时候信号不是零的情况,这时候,下面的“电桥输入”电路就被优先采用了。

可以根据被测信号的特点,用传感器
替换电桥回路中的某一个电阻元件。

数字电压表的两个输入端也不再有接地点,作为一种典型的“差分”输入来使用了。

电桥输入电路的变种还可以延伸到下面的电路,这是一个把 4~20mA 电流转换为数字显示的电路。

它的零点就是 4mA 而不是 0mA 。

当输入零点电流为 4 mA 的时候,利用 IN- 上面建立起来的电压,抵消掉 IN+ 由于 4mA 出现的无用信号,使得数字电压表差分输入=0,就实现了 4mA 输入时显示为 0 的要求。

随着信号的继续增大,例如到了 20mA ,对数字电压表来说,相当于差分输入电流为 20-4=16mA ,这个 16mA 在 62.5R 电阻上的压降,就是数字电压表的最大输入信号。

这时候,把数字电压表的基准电压调整到与 16*62.5=1000mV 相等,显示就是 1000 个字!
应用提示:
1.数字电压表(数字面板表)的具体应用电路是何止千万的,只要掌握了一些最基本的应用,就可以举一反三地越来越熟练,熟就能生巧,就能按照您的构思去得心应手地用好它!
2.尽管数字电压表的输入阻抗可以达到 1000 兆欧姆,但是,这个阻抗仅仅是对输入信号而言的,与通常电力系统泛称的“绝缘电阻”有着天壤之别!因此,千万不能把高于芯片供电电压的任何电压输入到电路中!以免造成损失或者危险!
3.数字电压表(数字面板表)属于一种测量工具,其本身的好坏直接影响到测量结果,因此,上面所有例子中,其使用的电阻要求精度均不能低于 1% ,在分流、分压和标准电阻链中,最好能够使用 0.5% 或者 0.1% 精度的电阻。

电路中使用的电容器也要求使用一种俗称为 CBB 的电容,除各别地方之外,一般是不能使用瓷介电容的。

4.不要在电路本身没有送上工作电源的时候就加上信号,这很容易损坏芯片。

断掉工作电源前也必须先把信号撤掉。

5.数字电压表(数字面板表)的使用和扩展应用,还必须很好阅读产品供货商提供的说明书,千万不要急于送电使用它。

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