数字电容测量仪设计设计

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电容电阻电感测量仪设计报告

电容电阻电感测量仪设计报告

简易数字式电阻、电感和电容测量仪摘要本系统主控制部分采用TI公司的16位超低功耗单片机MSP430F149。

以自制电源作为LRC测量模块和各个主要控制芯片的输入电源,测量原理是通过测量电阻、电容或者电感和标准电阻各自的引起的频率变化,利用频率与电阻、电容、电感的函数关系推算出电阻值、电容值或者电感值。

测量的原理是LM311组成的LC震荡器的震荡回路的频率由单片机采样,然后再依据震荡频率计算出对应的电容或电感值,以及由NE555多谐振荡电路实现对电阻的测量。

软件设计部分使用C语言编程编写了包括控制测量程、按键处理、电阻电感电容计算、液晶显示程序。

利用MSP430F149单片机控制测量和计算结果,测量结果采用12864液晶模块实时显示。

关键词: MSP430F149、NE555芯片、LRC测量、12864液晶目录1 系统总体方案设计 (1)1.1系统方案选择 (1)1.2系统软硬件总体设计 (1)1.2.1硬件部分 (1)1.2.2软件部分 (2)2系统模块设计 (3)2.1硬件模块设计 (3)2.1.1电感电容测量模块 (3)2.1.2电阻测量模块 (4)2.1.3主控制模块 (5)2.1.4 AD采样模块 (5)2.1.5 液晶显示模块 (5)2.2软件模块设计 (5)2.2.1 控制测量程序模块 (5)2.2.2按键处理程序模块 (6)2.2.3电阻电感电容计算程序 (7)2.2.4液晶显示程序模块 (7)3系统测试 (8)3.1测试原理 (8)3.2测试方法 (8)3.3测试结果 (8)3.4测试分析 (9)4系统总结 (9)参考文献: (10)1 系统总体方案设计1.1系统方案选择方案一.基于模拟电路的测量仪利用模拟电路,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,电感可用时间常数法和同步分离法等,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。

数字式电容测量仪的设计与制作报告

数字式电容测量仪的设计与制作报告

数字式电容测量仪的设计与制作摘要: 针对现有的电容测量仪器量程不高且精度有限问题,使用AT89C51 单片机NE555 单稳态电路及LED 数码显示,通过程序设计,实现了一种直观经济的电容测试仪实验表明,该仪器提高了电容量程和测量精度,性能稳定可靠,可广泛应用于电容等电子元器件检测之中。

关键词: 电容测试仪; 单片机; 量程; 精度1.引言电容容量是电学理论分析与电路设计中的重要参数。

电容容量测量的主要方法有电桥平衡法、谐振频率测量法或脉冲宽度测量法等等。

交流电桥虽然测量准确,但存在笨重、操作繁琐、不能自动测量的缺陷。

目前一般的数字万用表测量电容的最大值仅为20 F,且测量精度有限,遇到要测量较大的电容时往往无能为力随着单片机性能的不断提高,将其应用于对电容的测量中具有方便直观经济的优点,并可以进行软件校准,减少测量误差( 一般能够精确在0.5% 左右) 同时,通过对LED 数码显示管或LCD 液晶的合理使用还可使检测人员能够更直观地读取电容数值。

2.设计要求与方案论证2.1设计要求1、基本部分(1) 自制稳压电源、绿色发光管指示接通电源,正常工作。

(2) 被测电容的容量在0.01μF至200μF范围内(3) 能够根据测量电容的大小自动转换合适量程。

(4) 用4个数码管或液晶显示测量结果,测量误差小于10%。

(5) 当电容值超出上述范围时测量仪溢出报警,黄色发光管LED点亮。

(6) 当电容短路时测量仪发出声光报警,红色发光管LED点亮。

2、发挥部分(1)被测电容的容量扩大到1000PF至1000μF范围内。

(2) 测量误差小于10%。

2.2方案设计根据设计要求,系统可以分为测量电路、通道选择和控制电路三大部分, 如图2-1 所示。

2-1 系统硬件结构框图2.2.1测量电路方案方案一测量电路的核心是由555 定时器构成的多谐振荡器, 将电容的大小转换成频率的大小,然后使用单片机计数后再运算求出电容值。

数字式电容测试仪的设计

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。

毕业设计论文电容测试仪设计

毕业设计论文电容测试仪设计

编号毕业设计题目电容测试仪设计学生学号系部专业班级指导教师电容测试仪设计摘要随着电子工业的发展,电子元器件急剧增加,电子元器件的适用围也逐渐广泛起来,在应用中我们常常要测定电容的大小。

因此,设计可靠,安全,便捷的电容测试仪具有极大的现实必要性。

在系统硬件设计中,以STC89C52RC单片机为核心的电容测试仪,使用对应的振荡电路转化为频率实现参数的测量。

电容是采用555多谐振荡电路产生的,将振荡频率送入STC89C52RC的计数端端口,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。

在系统软件设计中,是以Keil4.0为仿真平台,使用C语言编程编写了运行程序;包括主程序模块、显示模块、电容测试模块。

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,1602液晶屏The design of Capacitance testerAbstractWith the development of electronic industry,electronic components rapidly increased the scopeof electronic components widely up gradually,in applications we often measured capacitors size.Therefore,the design of reliable,safe,convenient capacitance tester of great practical necessity.In the system hardware design,take the MCS-51 monolithic integrated circuit as the core resistance,the use correspondence's oscillating circuit transforms for the frequency realizes each parameter survey. And the electric capacity is use 555 multi resonant circuits to produce,the oscillation frequency will send STC89C52RC 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 Keil4.0 as the simulation platform,used the C language programming has compiled the system application software;including master routine module,display module,display 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 multi resonant circuit; 1602 dynamic display module目录摘要 (ⅰ)Abstractⅱ第一章引言 (1)1.1 设计背景及意义 (1)1.2 电容测试仪的发展历史和研究现状 (1)1.3 本设计所做的工作 (1)第二章电容测试仪的系统设计 (3)2.1 电容测试仪设计方案比较 (3)2.2 系统的原理框图 (4)第三章电容测试仪系统的硬件设计 (5)3.1 RC振荡电路的设计 (5)3.1.1 555定时器简介 (5)3.1.2 RC振荡电路的设计 (8)3.2 单片机电路的设计 (9)3.2.1 单片机的选择-STC89C52RC (9)3.2.2 单片机时钟电路设计 (11)3.2.3 单片机复位电路设计 (13)3.2.4 单片机定时器/计数器设置 (15)3.3 显示电路的设计 (16)3.3.1 液晶显示器的选择 (16)3.3.2 显示电路设计 (17)第四章电容测试仪系统的软件设计 (18)4.1 主程序流程图 (18)4.2 频率参数计算的原理 (18)第五章PCB板的设计及系统的调试 (20)5.1 Protel99SE介绍与PCB板的设计 (20)5.2 系统的调试 (22)5.3 系统的测试 (23)第六章总结与展望 (25)6.1 工作总结 (25)6.2 技术展望 (25)参考文献 (27)致 (28)附录 (29)附录系统原理图及PCB (29)第一章引言1.1 设计背景及意义目前,随着电子工业的发展,电子元器件急剧增加,电子元器件的适用围也逐渐广泛起来,在应用中我们常常要测定电容的大小。

基于51单片机的数字电容测量仪设计毕业设计

基于51单片机的数字电容测量仪设计毕业设计

电子系统设计创新与实习报告设计课题基于单片机的电容测量仪设计毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明原创性声明本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。

尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。

对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。

作者签名:日期:指导教师签名:日期:使用授权说明本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。

作者签名:日期:学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。

除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。

对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。

本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。

作者签名:日期:年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。

本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

涉密论文按学校规定处理。

作者签名:日期:年月日导师签名:日期:年月日注意事项1.设计(论文)的内容包括:1)封面(按教务处制定的标准封面格式制作)2)原创性声明3)中文摘要(300字左右)、关键词4)外文摘要、关键词5)目次页(附件不统一编入)6)论文主体部分:引言(或绪论)、正文、结论7)参考文献8)致谢9)附录(对论文支持必要时)2.论文字数要求:理工类设计(论文)正文字数不少于1万字(不包括图纸、程序清单等),文科类论文正文字数不少于1.2万字。

数字式电感电容测量仪的设计

数字式电感电容测量仪的设计

数字式电感电容测量仪的设计作者:何富运罗晓曙来源:《现代电子技术》2008年第22期摘要:在测量电感电容值时,传统的测量大都采用交流电桥法和谐振法。

然而这些方法通常采用刻度读数,读数不够直观。

着眼于对传统测量方式的改进,基于LC振荡电路原理,结合以AT89S51单片机为核心的频率测量电路,设计一种数字式电感电容测量仪,给出详细的电路原理和程序流程,对测量原理做了较详细的阐述。

基于LC振荡电路原理测量LC是本设计的创新之处。

关键词:电感电容;LC振荡电路;AT89S51;频率测量电路中图分类号:TP216文献标识码:B文章编号:1004373X(2008)2202002Design of Digital Inductance Capacitance Measuring ApparatusHE Fuyun,LUO Xiaoshu(Physics & Electronic Engineering College,Guangxi Normal University,Guilin,541004,China)Abstract:Measuring the value of the inductance capacitance in traditional measuring mostly utilizes AC bridge and resonance.But these methods often read the value by scale meter,so the display isn′t pared with the tra ditional method,the design of digital inductance capacitance measuring apparatus is based on the principle of LC oscillation circuit and the frequency measuring circuit which uses AT89S51 as the core.Detailed circuit principle and program diagram are given.The measuring principle is also expatiated in detail.The innovation of the design is measuring LC based on the principle of LC oscillation circuit.Keywords:inductance capacitance;LC oscillation circuit;AT89S51;frequency measuring circuit1 测量原理整个测量仪原理框图如图1所示,其测量原理为。

简易数字电容测量仪

简易数字电容测量仪

电子技术课程设计报告——简易数字电容测量仪得设计设计题目:简易数字电容测量仪班级学号:学生姓名:目录一、预备知识.................... 错误!未定义书签。

二、课程设计题目:简易数字电容测量仪得设计错误!未定义书签。

三、课程设计目得及基本要求...... 错误!未定义书签。

四、设计内容提要及说明.......... 错误!未定义书签。

4、1设计内容..................................... 错误!未定义书签。

4、2设计说明..................................... 错误!未定义书签。

五、原理图及原理说明 ........................ 错误!未定义书签。

5、1功能模块电路原理图.................. 错误!未定义书签。

5、2模块工作原理说明...................... 错误!未定义书签。

六、调试、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、错误!未定义书签。

七、设计中涉及得实验仪器与工具.... 错误!未定义书签。

八、课程设计心得体会 ........................ 错误!未定义书签。

九、参考文献 ........................................ 错误!未定义书签。

一、预备知识关于数字式简易数字电容测试仪得设计,我们提出了三种设计方法与思路。

在具体操作中,经过对资料得收集、分析,研究与对比,最终选择了简单易懂,而且精度较高得方法,即门控法。

本方法得基本理论就是单稳态触发器电路得输出脉宽wt与电容C成正比,再通过一系列得控制,计数,锁存,显示电路实现了对电容得一般测试与数字显示。

在本次数电课程设计得同时,对于中大规模集成电路从认识到分析、再到整体框图设计、单元模块设计、最终到电路得模拟与实际电路得成形有了一定得认识,同时使我们在电子设计方面有了一定得实际动手能力,也为这次数电课程设计打下了坚实得基础。

stm32 电容测量仪 毕业设计

stm32 电容测量仪 毕业设计

【文章标题:深度探讨STM32电容测量仪的设计与应用】一、引言在现代电子技术领域,STM32单片机是一种非常常见且功能强大的微控制器,并且电容测量仪是电子工程领域中重要的测量仪器之一。

在毕业设计中选择使用STM32单片机设计电容测量仪是具有广泛实用价值和丰富技术含量的设计课题。

本文将深入探讨STM32电容测量仪的设计与应用。

二、STM32单片机的特点1. 引脚数量众多,丰富的外设资源STM32单片机具有丰富的引脚数量和多样的外设资源,且支持多种通信协议,适合用于设计电容测量仪。

2. 高性能的处理器和丰富的存储资源STM32单片机内置高性能处理器和丰富的存储资源,能够满足电容测量仪对数据处理和存储的需求。

3. 成熟的开发生态和丰富的资料支持STM32的开发生态非常成熟,配套有丰富的开发工具和资料支持,为设计电容测量仪提供了便利条件。

三、电容测量仪的原理与设计1. 电容测量原理电容测量仪是通过施加不同的电压或电流信号,来测量被测电容的大小。

利用STM32单片机的ADC模块,采集测量信号,并通过一定的算法计算出被测电容的数值。

2. 设计要点(1)选择合适的电压或电流信号源(2)设计合适的采样电路和ADC接口电路(3)编写数据处理算法和存储功能四、毕业设计中的应用与实现1. 电容测量仪的硬件设计(1)选择STM32单片机作为主控芯片,并搭建外围电路(2)设计精确的参考电压源和采样电路2. 电容测量仪的软件设计(1)编写ADC采样程序(2)编写数据处理算法和显示功能(3)实现对数据的存储和导出功能五、个人观点与总结STM32单片机作为主控芯片的电容测量仪,具有设计灵活、性能稳定、成本低廉等优点,适合在毕业设计中进行研究与实践。

设计与应用STM32电容测量仪,不仅可以提升学生对单片机和电子测量仪器的理解与掌握,同时也具有实际的工程应用意义。

六、结语通过本文的深入探讨,相信读者对STM32电容测量仪的设计与应用有了更深入的了解。

数字电容测试仪器

数字电容测试仪器

课程设计任务书学生:专业班级:指导教师:工作单位:信息工程学院题目: 数字电容测试仪初始条件:NE555 74LS90 74LS47 74LS00 74LS273 LED数码管要求完成的主要任务:1.设计一个能测量电容围在1nF~100nF、1μF~100μF之间的电容测试仪。

2.用数码管显示。

3.测量精度要求为±10%(准确值以万用表的测量值为准)。

时间安排:指导教师签名:2012年6月7日系主任(或责任教师)签名:2012年6月7 日目录摘要iiAbstactii1引言12设计方案12.1设计方案论证与选择12.2设计思路22.3设计框图23、核心元器件介绍23.1 NE555的介绍23.2 74LS90的介绍33.3 74LS273的介绍43.4 74LS47的介绍54单元电路的设计74.1波形产生电路的设计74.1.1由555定时器搭建多谐振荡器74.1.2由555定时器搭建单稳态触发器84.2计数加锁存电路的设计94.3显示电路的设计95总体电路图及仿真结果105.1总体电路图115.2仿真结果116组装调试过程126.1时基电路的调试146.2脉冲形成电路的调试146.3信号的检测判断146.4实验结果14总结15参考文献15附件1:元件清单16附件2:实物图17附件3:本科生课程设计成绩评定表17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定时器搭建为多谐振荡器,通过电容充放电产生固定周期的脉波,作为计数波;同时另一个555定时器搭建成单稳态触发器电路,多谐输出作为单稳输入,输出外加反相器作为控制脉波;在固定周期采用7490对计数波计数,并使用74273锁存数据,将数据在LED上显示出来。

设计中使用开关转换来达到两个大量程测量电容,能够测量1nF~100uF的电容值。

数字式电容测量仪

数字式电容测量仪

专业综合设计报告设计题目:数字式电容测量仪专业班级:2011级电子1班小组成员:徐睿昀指导教师:***完成日期:2014年11月11日数字式电容测量仪设计一、设计任务与要求1.1 基本部分1.被测电容的容量在0.01μF至100μF范围内;2.设计两个的测量量程;3.用3为数码管显示测量结果,测量误差小于20%。

1.2 发挥部分(选做)1.自制稳压电源;2.至少设计两个以上的测量量程,使被测电容的容量扩大到100PF至100μF范围内;3.测量误差小于10%。

二、方案设计与论证2.1设计方案数字式电容测量仪的作用是以十进制数码的方式来显示被测电容的大小,从而判断电容器质量的优劣及电容参数。

由给出的指标设计,它的设计要点可分为俩部分:一部分是数码管显示,另一部分就是要将Cx值进行转换。

能满足上述设计功能的方案很多,我们共总结出下面四种参考方案:方案一:把电容量通过电路转换成电压量,然后把电压量经模数转换成数字量显示。

可由555集成定时器构成单稳态触发器、多谐振荡器等电路,当单稳态触发器输出电压的脉宽为:tw=RC㏑3≈1.1RC。

从式中可以看出,当固定时,改变电容C则输出脉宽tw跟着改变,由tw的宽度就可以求出电容的大小。

把单稳态触发器的输出电压Vo取平均值,由于电容量的不同,tw的宽度也不同,则Vo 的平均值也不同,由Vo的平均值大小可以得到电容C的大小。

如果把平均值送到A/D转换器,经显示器显示的数据就是电容的大小。

但是我们对A/D转换器的掌握程度还不够充分,设计有一些困难。

方案二:用阻抗法测R、L、C有两种实现方法:永恒流源供电,然后测元件电压;永恒压源供电,然后测元件电流。

由于很难实现理想的恒流源和恒压源,所以它们适用的测量范围很窄。

[1]方案三:像测量R 一样,测量电容C 的最经典方法是电桥法,如图2.1所示。

只是电容C 要用交流电桥测量。

电桥的平衡条件[2]是:()()1212n x j j n x Z Z e Z Z e φφφφ⎡⎤⎡⎤++⎣⎦⎣⎦⨯⨯=⨯⨯图1 电桥电路通过调节阻抗Z1、Z2使电桥平衡,这时电表读数为零。

基于51单片机的数字电容测量仪设计

基于51单片机的数字电容测量仪设计
电子系统设计创新与实习报告
设计课题 基于单片机地电容测量仪设计
学 院 信息科学与工程
学生姓名
学号
专业班级
队友
指导教师
设计时间
2014.6.4-2014.7.3
本设计详细介绍了一种基于单片机地数字式电容测量仪设计方案及实现方法
.设计地主
要方法是采用 555 芯片构成单稳态触发器 ,将电容容量转换为脉冲宽度 .通过单片机地计时器
根据设计要求、可行性和设计成本地考虑选择了基于
STC89C52 单片机和 555 芯片构成地
单稳态触发电路测量电容地方案 . 现在一一介绍论证如下 .
1.3 方案Ⅱ
根据积分电路原理可得 C=Ui*dt/R*Uo ,将经过 RC 充电电路后,输出地与电容对应地 电压值输入到 ADC0809 中,经过处理后,将相应地数值传到单片机里,再通过公式运 算,求得相应地电容 C 值,在 LCD 上显示 .
R1
10K
P1.0 1 P1.1 2
P1.2 3 P1.3 4 P1.4 5 P1.5 6
P1.6 7 P1.7 8
P1.0 P1.1 P1.2 P1.3
P1.4 P1.5 P1.6 P1.7
AT89C51
P0.0/AD0
39 38
P0.1/AD1 P0.2/AD2
37
P0.3/AD3 P0.4/AD4
测量脉宽 , 根据已知地 R 值,通过单片机地运算功能,计算出电容容量
,最后,再通过单片
机地普通 I/O 口控制液晶屏显示出电容容量地计算结果 .系统地测量范围为 10pF~ 500uF, 具
有多个量程,可根据用户需要由用户选择,与用户地交互是通过键盘实现,不同量程地实

《数字电容测试仪》word版

《数字电容测试仪》word版

1 课程设计目的在实际的电子线路的设计中经常要用到电容器,而电容器的容量值大小直接影响它在电路中的作用。

电容容量的测量一般不够直观,为了方便人们对电容的直接测量,我们组通过查阅资料并结合自己所学的知识设计了一个能直接显示被测电容容量大小的数字电容测量仪。

2 课程设计指标(1)被测电容的容量在μF至100μFX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10%。

(4)响应时间在2s内3 课程设计原理3.1 设计方案利用单稳态触发器和电容器充放电规律,可以把被测电容的大小转换成对应脉冲的宽窄,即脉冲宽度与电容器容量大小成正比。

只要把此脉冲与频率固定不变的方波即时钟脉冲相连,便可得到计数脉冲,把计数脉冲传送给计数器计数,然后再给显示器显示。

若时钟脉冲的频率等参数选择得当,数字显示器显示的数字便是待测电容器容量的大小。

我们之所以会选择该方案是由于我们刚学到的数字电子技术书中学到了单稳态触发器的原理、用多谐振荡器产生时钟脉冲的原理,考虑到选这个方案设计比较容易,而且所需电路图及原理都比较熟悉,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。

3.2 设计原理框图图中多谐振荡器产生时钟脉冲,控制电路将待测电容的容量值转化成相应宽度的脉冲,计数器记录这段宽度脉冲数目,并由显示器显示出来,清零模块用于将计数器清零。

4 设计的步骤和过程4.1 控制电路控制电路的主要功能是根据被测电容 Cx 的容量大小形成与其成正比的控制脉冲宽度 Tx ,下图所示为单稳态控制电路的原理图。

该电路的工作原理如下:多谐振荡器 控制电路计数器显示器待测电容清零模块当被测电容 Cx接到电路中之后,只要接通开关 S,电源电压Vcc 经由微分电路C1、Rl和反向器,送给 555定时器的低电平触发端TRI一个负脉冲信号使单稳态触发器由稳态变为暂稳态,使其输出端OUT由低电平变为高电平.该高电平控制与门使时钟脉冲信号通过,送入计数器计数端3*Cx。

电容测量仪的课程设计

电容测量仪的课程设计

电容测量仪的课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能够理解电容的基本概念,掌握电容的单位、计算公式及测量方法。

2. 学生能够了解电容测量仪的原理、结构、功能及其使用方法。

3. 学生能够掌握用电容测量仪进行实验操作的基本步骤和注意事项。

技能目标:1. 学生能够正确使用电容测量仪进行电容值的测量,并能够处理实验数据。

2. 学生能够通过实际操作,提高实验操作能力和解决问题的能力。

3. 学生能够运用所学知识,设计简单的电容测量实验,培养创新意识和实践能力。

情感态度价值观目标:1. 学生在实验过程中,能够积极参与,主动探究,培养对物理实验的兴趣和热情。

2. 学生能够关注实验过程中的安全问题,养成良好的实验习惯。

3. 学生通过实验,体会物理学在生活中的应用,增强科学素养和科技强国意识。

课程性质分析:本课程为物理实验课程,旨在通过实际操作,让学生掌握电容测量仪的使用,提高实验操作能力和解决问题的能力。

学生特点分析:学生为八年级学生,具备一定的物理知识基础,但对实验操作相对陌生,需要教师在教学过程中给予指导。

教学要求:教师应注重理论与实践相结合,突出实验操作技能的培养,关注学生的个体差异,因材施教。

通过本课程的学习,使学生能够达到上述课程目标,为后续物理学习打下坚实基础。

二、教学内容1. 理论知识:- 电容的定义、单位、符号及计算公式。

- 电容测量仪的工作原理、结构组成、功能特点。

- 电容测量仪的操作步骤、注意事项及维护保养。

2. 实践操作:- 使用电容测量仪进行电容值测量。

- 电容测量实验数据记录、处理和分析。

- 设计简单的电容测量实验,培养创新意识和实践能力。

3. 教学大纲:- 第一课时:导入电容概念,介绍电容的单位、计算公式,让学生了解电容测量仪的工作原理和结构。

- 第二课时:详细讲解电容测量仪的使用方法,进行实际操作演示,指导学生正确使用测量仪。

- 第三课时:组织学生进行电容测量实验,关注操作步骤和注意事项,培养学生实验操作技能。

简易数字电容测量仪设计

简易数字电容测量仪设计

简易数字电容测量仪设计引言电容是电子电路中常见的元件之一,用于存储电荷和调节电路的频率响应。

因此,对电容进行准确测量是电子工程师和爱好者常常面临的挑战之一。

本文将介绍一种简易数字电容测量仪的设计,该仪器可以实现对电容的快速、准确测量。

一、设计原理数字电容测量仪的设计基于计时电路的原理。

当一个已知电容通过一个已知电阻充电或放电时,可以测量所需的时间来计算电容的值。

具体而言,我们需要设计一个计时电路,通过测量电容充电或放电所需的时间,然后使用公式 C = t / (R * ln(2)) 来计算电容的值。

二、硬件设计1. 电路图我们的数字电容测量仪的电路图如下所示:2. 元件选择为了简化设计,我们选择了一些常用的元件。

电阻选用1kΩ的标准电阻,电容选用10μF的陶瓷电容。

此外,我们还需要一个微控制器来处理计时和计算电容值。

3. 电路实现根据电路图,我们可以使用常见的电子元件将电路实现。

首先,将电容和电阻按照图中的连接方式进行连接。

然后,将微控制器与电路连接,以便进行计时和计算。

最后,将电路供电,即可完成硬件的设计。

三、软件设计1. 计时和计算我们需要编写一个程序来实现计时和计算电容值。

首先,我们需要初始化计时器,并设置为充电或放电模式。

然后,我们可以使用计时器来测量所需的时间,并存储在一个变量中。

最后,我们使用上述公式来计算电容的值。

2. 显示结果为了方便使用者查看测量结果,我们可以在液晶显示屏上显示电容的值。

我们需要编写一个程序来将计算得到的电容值转换为适当的格式,并将其显示在液晶屏上。

四、实验结果与讨论我们通过使用实际的电容进行测试,验证了我们设计的数字电容测量仪的准确性和可靠性。

实验结果表明,我们的测量仪可以精确地测量电容的值,并将其显示在液晶屏上。

五、总结本文介绍了一种简易数字电容测量仪的设计。

通过使用计时电路和微控制器,我们可以实现对电容的快速、准确测量。

该仪器的设计原理简单,硬件和软件设计也相对简单,适合初学者和爱好者使用。

简易电阻、电容和电感测试仪设计原理

简易电阻、电容和电感测试仪设计原理

简易电阻、电容和电感测试仪设计原理简易电阻、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,示意框图如下:二、要求1.基本要求.基本要求(1)测量范围:电阻100Ω~1M Ω;电容100pF 100pF~~10000pF 10000pF;电感;电感100μH ~10mH 10mH。

(2)测量精度:±5% 。

)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。

三、设计步骤三、设计步骤1、分模块测量电路的设计原理(1)电阻测量电路的基本原理电阻测量仪的关键技术是电阻测量仪的关键技术是R X /V 转换器,转换器,R R X 即所需测量的电阻,无论电路多么复杂,总可以把与R X 相并联的元件等效为两只互相串联的电阻R 1和R 2。

由此构成三角形电阻网络,其原理图如下所示:上图中R 0为量程电阻,只要使R 1两端呈等电位,此时U R1=0=0,则,则R 1相当于开路,路,R R 2变成运放的负载电阻,变成运放的负载电阻,R R 1和R 2就不起分流作用,这样即可直接测就不起分流作用,这样即可直接测 R R X 的阻值。

的阻值。

E E 为测试电压,为测试电压,I I S 为测试电流,设流过R X 和R 1的电流分别为I X 和I 1,根据基尔霍夫定律可知:,根据基尔霍夫定律可知:I S =I X + I 1又根据“虚地”原理,则又根据“虚地”原理,则U R1= I 1 R 1=0故I 1=0=0,可忽略不计。

由此得到:,可忽略不计。

由此得到:,可忽略不计。

由此得到:I S =I X再考虑到C 点接地,则D 点为“虚地”,因此:点为“虚地”,因此:I S=E/ R0进而推导出:进而推导出: U X= I X R X= I S R X= (E/ R0)·R X显然,只要能得到RX 两端的电压UX,就能求出RX的值,即:的值,即: R X= U X/(E/ R0)= U X R0/ E这就是电阻测量的基本原理。

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

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。

电容测量仪课程设计

电容测量仪课程设计

电容测量仪课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能够理解电容测量仪的基本原理,掌握其操作方法和使用步骤。

2. 学生能够描述电容测量仪在电子测量中的应用,了解不同类型电容器的特点。

3. 学生能够运用电容测量仪测量电容器的电容值,并准确读取数据。

技能目标:1. 学生能够正确操作电容测量仪,进行电容器的测量实验。

2. 学生能够通过观察和记录实验数据,分析电容器的性能和影响因素。

3. 学生能够运用解决实际问题的能力,利用电容测量仪进行电子电路的检测和故障排查。

情感态度价值观目标:1. 学生培养对电子测量学科的兴趣,激发探索科学原理的积极性。

2. 学生养成严谨、细致的实验操作习惯,注重团队合作,互相交流和分享实验心得。

3. 学生认识到电容测量技术在现代电子技术中的重要性,培养对科技创新的尊重和关注。

课程性质分析:本课程为电子测量学科的一部分,侧重于实践操作和实际应用。

课程设计紧密结合教材内容,以电容测量仪为教学载体,提升学生对电子测量技术的理解和掌握。

学生特点分析:考虑到学生所在年级的特点,他们具备一定的电子基础知识,但对电容测量仪的操作和应用尚不熟悉。

因此,课程目标旨在通过实践操作,使学生将理论知识与实际应用相结合。

教学要求:1. 教师应提供明确的指导,确保学生正确操作电容测量仪。

2. 教学过程中注重启发式教学,引导学生主动思考、分析和解决问题。

3. 教学评估以学生的实际操作能力和实验结果为主要依据,关注学生在知识、技能和情感态度价值观方面的综合发展。

二、教学内容本章节教学内容紧密围绕课程目标,依据教材相关章节进行组织与安排,确保科学性和系统性。

1. 电容测量仪原理:- 电容测量仪的工作原理及其分类- 电容测量仪的电路组成与功能- 电容测量仪的技术参数及其影响2. 电容测量仪操作方法:- 电容测量仪的连接与准备- 电容测量仪的操作步骤与注意事项- 电容测量仪的校准与维护3. 电容器测量实验:- 不同类型电容器的特点与应用- 电容器的电容值测量方法- 实验数据的记录与分析4. 教学大纲安排:- 第一课时:电容测量仪原理及操作方法介绍- 第二课时:电容测量仪的实际操作与练习- 第三课时:电容器测量实验及数据记录与分析5. 教学内容进度:- 第一周:电容测量仪原理及其操作方法- 第二周:电容器测量实验及数据分析- 第三周:复习与巩固,解决学生疑问教学内容与教材关联性:本章节教学内容与教材中关于电子测量、电容测量仪及电容器测量的章节紧密相关,确保学生在学习过程中能够结合教材内容,形成完整的知识体系。

数字电容测量仪-课程设计

数字电容测量仪-课程设计

探探探探探探探2012级电子科学与技术专业数字电子技术课程设计探※※※※※※※※数字电子技术课程设计报告书课题名称数字电容测量仪的设计姓名吴亚香学号1212501 -35专业电子科学与技术指导教师张学军2014 年 6 月10 日指导教师签名:__________________2014年月日二、成绩验收盖章2014年月日数字电容测量仪的设计1设计目的(1)掌握multisim12仿真软件的应用技巧。

(2)掌握电容数字测量仪的设计组装与调试方法。

(3)熟悉相应的中大规模集成电路的使用方法,并掌握其工作原理。

2设计思路本设计中用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。

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,该计数脉冲送计数一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。

3设计过程3.1设计框图外接电容图1数字电容测量仪原理图3.2多谐振荡器电路的设计振荡器是数字电容测量仪的核心,振荡器的稳定度以及其所产生的基准频率的稳定度决定了数字电容测量仪的准确度,通常选用石英晶振构成振荡电路。

在要求不高的情况下可以选用555构成的多谐振荡器如果图2所示。

555组成多谐振荡器的工作原理如下:接通电源Vcc后,Vcc经电阻R i和R2对电容C充电,其电压U C由0按指数规律上升。

当U C >2/3V CC时,电压比较器C i和C2的输出分别为U ci=0、U C2=1,基本RS触发器被置0, Q=0、Q' =1,输出U o跃到低点平U OL。

与此同时,放电管V导通,电容C经电阻R2和放电管V放电,电路进入暂稳态。

随着电容C 放电,Uc下降到Uc< 1/3Vcc时,则电压比较器C i和C2的输出为U ci=1、U c2=0,基本RS触发器被置1, Q=1,Q' =0,输出U0由低点平U OL跃到高电平U O H。

电容测量仪课课程设计

电容测量仪课课程设计

电容测量仪课课程设计一、教学目标本课程旨在通过电容测量仪的相关知识,让学生掌握电容测量仪的基本原理、使用方法以及相关的应用场景。

在知识目标方面,要求学生了解电容测量仪的基本结构,掌握其工作原理,并能够运用电容测量仪进行基本的电容值测量。

在技能目标方面,要求学生能够熟练操作电容测量仪,掌握数据处理的基本方法,并能够对测量结果进行分析和解释。

在情感态度价值观目标方面,通过实验操作,培养学生的动手能力,提高其对物理实验的兴趣,使其能够主动探索科学知识。

二、教学内容本课程的教学内容主要包括电容测量仪的基本原理、使用方法以及相关的应用场景。

首先,介绍电容测量仪的基本结构,包括各个部分的功能和相互关系。

然后,讲解电容测量仪的工作原理,包括电容的定义、测量方法以及测量仪器的工作流程。

最后,通过实际操作,让学生熟悉电容测量仪的使用方法,掌握数据处理的基本方法,并对测量结果进行分析和解释。

三、教学方法为了激发学生的学习兴趣和主动性,本课程将采用多种教学方法。

首先,通过讲授法,向学生传授电容测量仪的基本原理和相关知识。

其次,通过讨论法,让学生参与到课堂讨论中,加深对知识的理解和记忆。

然后,通过案例分析法,让学生分析实际案例,提高其应用知识解决问题的能力。

最后,通过实验法,让学生亲自动手操作,培养其动手能力和实验技能。

四、教学资源为了支持教学内容和教学方法的实施,我们将选择和准备适当的教学资源。

教材方面,我们将使用《电容测量仪》教材,为学生提供基础知识。

参考书方面,我们将推荐《电容器原理与应用》等书籍,供学生深入研究。

多媒体资料方面,我们将准备相关的实验视频和操作演示,帮助学生更好地理解知识。

实验设备方面,我们将准备电容测量仪和相关实验器材,让学生能够进行实际操作。

五、教学评估为了全面、客观、公正地评估学生的学习成果,我们将采用多种评估方式。

平时表现方面,将通过观察学生的课堂表现、参与度等来评估其学习态度和理解程度。

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数字电容测量仪设计设计摘要当前现代化电子市场正朝着快速及便利同时大容量的方向发展,现代电子产品几乎能运用到社会的各个领域当中,有力的推动了社会现代化的发展。

同时,电子产品也被要求以更快速度的升级和更快速的处理。

本设计以STC89C52单片机和555振荡器作为主要元件,来实现对电容容量的基本测量。

本设计基于555振荡器构成多谐振荡器来产生输入脉冲信号,然后再通过STC89C52单片机对方波脉冲进行中断计数而测量电容的。

在多谐振荡器输出端加入一个74HC08使输出波型毛刺减少,从而使单片机测量结果变精确。

555振荡器所产生的信号会根据所选的电阻的阻值不同,从而调节电容的参数值,这样就可以确定被测电容的容值范围,最后通过LCD1602显示器显示被测电容容值。

在软件设计中,该设计使用C语言来编写程序。

该仪器具有方便快捷,简单实用,价格低廉等特点。

关键词:电容测量;555振荡器;STC89C52;LCD1602AbstractThe current modern electronic market is headed in fast and convenient large capacity and the direction of development, modern electronic products to use to almost all areas of society of powerful promoted the development of modern society. At the same time, the electronic products also are required to faster speed upgrade and more fast process.This design to STC89C52 single-chip microcomputer and 555 oscillator as the main components, to realize the basic capacity of capacitance measurement. This design based on the 555 oscillator to generate more than a harmonic oscillator input pulse signal, and then through the STC89C52 microcontroller each other to interrupt pulse count and measurement of capacitance. In order to join the output oscillator a 74 HC08 to make the output waveform burr reduced, so that the single chip microcomputer variable precision measurement results. 555 oscillator generated signal will be selected according to the resistance of the resistance is different, which regulates capacitance parameter value, which can determine the capacity of the capacitance value range, the last through the LCD1602 display shows measured capacitance let value. In software design, this design using C language to write the program. The instrument has convenient and quick, simple, practical, and low prices, etc.Keywords: capacitance measurements;555 oscillator;STC89C52;LCD1602目录摘要 (I)Abstract ........................................................................................................................ I I 目录 . (I)1 绪论 (1)1.1 引言 (1)2 STC89C52单片机的基本功能及应用 (2)2.1 STC89C52芯片介绍 (2)2.2 STC89C52应用说明 (3)2.3 单片机工作的最小化配置 (4)3 系统设计 (5)3.1 设计要求 (5)3.2 整体方案设计 (5)4 硬件设计 (9)3.1 时钟电路 (9)3.2 按键电路 (9)3.3 复位电路 (10)3.4 555芯片电路 (11)3.5 显示电路 (13)5 程序设计 (15)6 总结 (16)参考文献 (17)附录 (18)附录1 实物图 (18)附录2 元件清单 (19)附录3 系统原理图 (20)附录4 程序清单 (21)致谢 (27)1 绪论1.1 引言当前现代化电子市场正朝着方便快捷容量大的方向发展,现代电子产品几乎能运用到社会的各个领域当中,有力的推动了社会现代化的发。

同时,电子产品也面临着更快速度的节奏升级和更快速的处理功效。

当今电子测试领域,电容测量技术已经应用的非常广泛了,数字电容测量技术的发展主要取决于电容传感器的发展。

由最初的用交流不平衡电桥就能测量基本的电容传感器到现在主要使用容栅式电容传感器,陶瓷电容压力传感器等。

电容测量技术也从单一化向多元化发展。

虽然国内电容传感器方面的厂家越来越多,但是每当提起国内电容测量仪器,用户就会有很多看法。

如:诸如精度不高,外观不好,可靠性差等。

近年来我国在电子测量仪器的精准度方面投入了很多人力物力,状况有了很大改观。

中国本土的仪器制造与生产已经取得了很大的进步,特别是在电子测量这个领域,与国外的差距正在逐日减少,并对国外电子设备巨头产生了一定的影响。

随着现代化技术的提高与政府的重视,中国的的测量仪器每年都以30%的速度增长,同时也催生除了大批创新型企业和产品。

其实影响国内测量技术的根本原因是:电容测量是一项很基础的研究工作,在日常的电路研究及实验中,电容作为一个使用非常频繁的电子元件,实际电路对电容的研究越来越精确。

如果电容测量达不到一个很准确的水品,会直接的影响到各项科技的提升和进步,因此研究电容测量技术具有非常重要的意义。

传统电容测量仪精度不高,测量不够便利,因此我选择一个数字电容测量仪来测量电容的容值大小。

该数字电容仪有方便,精度高的优点,这也使我的选题有了更大的意义,并提高了我对做毕业设计的兴趣。

2 STC89C52单片机的基本功能及应用2.1 STC89C52芯片介绍STC89C52是一种低电压、高性能的CMOS 8位微处理器,具有8K在系统可编程的Flash处理器。

STC89C52对比51单片机具有更大的数据存储空间,并且带有4K字节EEPROM存储空间,使得该单片机比51单片机存储空间更大,数据处理速度也更快。

在单片机芯片上,该芯片拥有灵巧的8 位CPU 和在系统内可编程的Flash,这使得STC89C52单片机相比其它单片机有了很大的提高,大大提高了它在各种电子系统中的使用。

STC89C52是由一个时钟电路OSC、一个程序存储器ROM、一个数据存储器RAM和一个定时器/计数器组成。

程序存储器跟数据存储器分为了两个不同的逻辑存储空间,这样就可以用8位地址对数据及程序存储器来进行访问,通过这样可以提高8位CPU的存储和处理速度。

STC89C52芯片引脚分布及说明:图1 STC89C52引脚分布在本次设计中,使用到该芯片的部分引脚,其主要功能如下:RST:复位电路输入端,高电平有效。

在此引脚加上持续时间大于2个机器周期的高电平,就可以使单片机复位。

在单片机正常工作时,此引脚应为≤0.5V的低电平。

P0 口:8位。

漏极开路的双向I/O口。

P1 口:8位,准双向I/O口,具有内部上拉电阻。

P2 口:8位,准双向I/O口,具有内部上拉电阻。

P3 口:8位,准双向I/O口,具有内部上拉电阻。

ALE/PROG:ALE为CPU访问外部程序存储器或外部数据存储器提供一个地址锁存信号,将低8位地质所存在片外的地址锁存器中。

PROG为该引脚的第二功能,即在对片内Flash存储器编程是,此引脚作为编程脉冲输入端。

PSEN:片外程序存储器的读选通信号,低电平有效。

EA/VPP:EA为该引脚的异地功能,即外部程序存储器访问允许控制端。

VPP位该引脚第二功能,即在对片内Flash进行编程时,VPP引脚接入编程电压。

XTAL1:片内振荡器反相放大器和时钟发生器电路的输入端。

当使用片内振荡器时,该引脚连接外部石英晶体和微调电容;当采用外接时钟源时,该引脚接外部时钟振荡器的信号。

XTAL2:片内振荡器反相放大器的输出端。

当使用片内振荡器时,该引脚连接外部石英晶体和微调电容;当采用外部时钟源时,该引脚悬空。

INT0:外部中断请求0,中断请求信号由INT0引脚输入,中断请求标志为IE0。

INT1:外部中断请求1,中断请求信号由INT1引脚输入,中断请求标志为IE1。

TO:计数器/定时器T0计数溢出发出的中断请求,中断请求标志为TF0。

T1:计数器/定时器T1计数溢出发出的中断请求,中断请求标志为TF1。

2.2 STC89C52应用说明STC89C52主要性能如表1所示:表 1 STC89C52主要性能2.3 单片机工作的最小化配置单片机的最小化系统简称单片机最小应用系统,通俗的讲就是单片机工作所用的最少元件。

如图2所示,最小系统一般包括只需要单片机、晶振电路和复位电路这三部分就可以让单片机正常工作。

该设计的时钟电路由12M 的晶振及两个30P 的电瓷电容组成,它们共同决定了单片机的机器周期为1us 。

该复位电路由一个10UF 电容一个200欧电阻和10K 电阻共同组成。

图2 STC89C52的最小化配置STC89C52各引脚性能STC89C52各引脚性能 与MCS-51单片机产品兼容1000次擦写周期三级加密程序存储器三个16位定时器/计数器全双工UART 串行通道掉电后中断可唤醒双数据指针8K 字节在系统可编程Flash 存储器 全静态操作:0Hz ~33Hz 32个可编程I/O 口线 八个中断源 低功耗空闲和掉电模式 看门狗定时器 掉电标识符3 系统设计3.1 设计要求1、实现电容容量的基本测量功能;2、实现电容容量的数字显示;3、要求测量范围1pF-100uF ;4、方便、快捷且成本低廉。

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