基于AT89C52单片机控制的简易RLC测试仪

合集下载

基于AT89C52单片机控制的逆变器检测系统

基于AT89C52单片机控制的逆变器检测系统

RSIHHA 将其转换为 $$R 电平 $ 经多路开关 $ 进入 %&0() 的 计 数 器 $HA 通 过 定 时 计 数 $ 即 可 得 到 逆 变 器 输 出 频 率 ’ I= 输入电流检测实现 # 输入电流的检测直接选用变 送器将直流电流转换为 %EG(F & 直流电压 $ 经多路开关 到 -Q6 转换器 ’ J= 由于逆变器输出电流可调 $我们通过 OQ# %$R’(NH( & 转换器A 将给定输出调节电压 ’ ( ’ 电源
参考文献 !
1-.///? 郑州 K//K 信箱 L!M 分箱 N 聂剑威 OL!M P&()$: &* Q,:7: &* +,(=R&F STTK &* E%7)6U%&#" 2&:$Q&I7!-.TTT?N A(7>B(,)C7(
l 投稿日期 :/EEL=U=5Lm l 修稿日表的要求较高 $ 而万用表的 价格也较贵 $ 针对逆变器的特点$ 本文提出逆变器的专门测试系 统’
¡¢£ ¡¢£¤¥¦ ¡¢£¤¥¦ ¡¢£¤ ¡¢£¤ ¡¢£¤ ¡¢£¤¥¦ ¡¢£¤¥¦ ¡¢£¤ ¡¢£¤ ¡¢£¤
¡¢
¡¢
中国自控网 #http://www.autocontrol.com.cn > HJE > 360 元 / 年 邮局订阅号 #82-946!!!
单片机应用
您的论文得到相关企业家品评
测 ’ 然后开始调读数据子程序 "在读数据子程序 "调用
!"# 转换子程序 " 放 入数据缓冲 区 " 然后通道 数加一 " 开始下一路检测 "检测至最大通道 "转电源为 $%&’( 再

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。

基于STC89C52单片机的自动电阻测量仪

基于STC89C52单片机的自动电阻测量仪

测 量效率 ,本 文设 计 了一种 通过 单 测量误差较大 ,精确度无法保证。本 由LCD显 示 。
片机 进行 控制 的电阻测 量仪 ,该测 方案 中 的测 量利 用 了 电阻分压 的原 2.2.3 电阻筛选功能
量 仪可 以根据 被测 量 电阻值 自动调 理 ,通过测 得 的 电压 计算 出被测 电
Abstract: There are a lot of instruments for measuring the resistance,most of them require m anual shif t when measuring.It will re2 duce the efi ciency of m easurem ent greatly if the measurement task is heavy.A resistance and potentiometer measuring instrument based on STC89C52 and with the collection circuit,shift switching circuit, keyboard circuit, alarm circuit etc is designed.The instrument has t he functions of switching range automatically,resistance screening and overf low alarming.It can measu r e t he resistances between 0~10M , display t he m easu r ement, measur ement precision reaches 0.1% .It also can measu r e potentiometer automatically and plot the

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。

基于单片机的RLC测试仪设计论文

基于单片机的RLC测试仪设计论文

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长春工程学院毕业设计(论文)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:长春工程学院毕业设计(论文)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:年月日长春工程学院毕业设计(论文)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。

基于单片机的智能RLC测试仪

基于单片机的智能RLC测试仪

基于单片机的智能RLC测试仪作者:孙会楠丁文飞邢彦辰来源:《科技创新导报》 2014年第27期孙会楠丁文飞邢彦辰(哈尔滨华德学院电子与信息工程学院黑龙江哈尔滨 150025)摘要:文章主要论述了基于AT89S52单片机的智能RLC测试仪的设计,主要原理是用RC振荡电路和LC电容三点式振荡电路将R、L、C转换成频率信号f,被测频率通过单片机的计数就能得到,之后便可以算出各类参数值,设备在对得到的各类参数值进行处理和分析后,便将其显示出来了。

该测试仪充分利用了单片机的硬件资源,简洁而高效运行的软件设计思想,实现RLC参数的自动测量和显示。

系统结构紧揍、操作方便,且测量精度高、响应快、测量范围宽。

关键词:单片机频率法 RC振荡电路 LC电容三点式 RLC测试仪中图分类号:TH77 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2014)09(c)-0071-011 系统的硬件设计1.1 总体设计思想在此次设计工作中,我们将R、L、C均转换成了频率信号f,主要原理是用RC振荡电路和LC电容三点式振荡电路,被测频率通过单片机的计数就能得到,之后便可以算出各类参数值,在对数据进行分析和处理后,在数码管上就可以显示出相应的参数值,从而实现量程的自动转换。

在此项设计工作中,我们选用的单片机是AT89S52,此类单片机具有丰富的时基信号和I/O 口,这样通过其丰富的I/O口置高低电平就可以实现量程的转换了,因为借助于外部的时钟源就是可以计数单片机的定时器的,而在选择其时钟源时,我们是可以选择电容三点式振荡电路或是556电路产生的频率,同时也得到被测R/C/L的频率。

同时经过单片机内部的数据转换,同时送到数码管进行实时显示。

1.2 设计方案在此设计方案中,系统主要分为控制电路、测量电路和通道选择三个部分,当在测量电路中放入被测元件后,在整形电路和振荡电路中所产生的具有固定频率的矩形波就会被传送到单片机中。

之后,单片机会根据相应的通道,将两位地址信号传送给模拟开关,同时得到相应的振荡频率,之后便可以判断是否需要转换量程了,而在单片机中也可以对数据进行分析和处理,同样也能得到各类参数值,再送至数码管进行实时显示。

基于AT89C52单片机的数字温度计设计

基于AT89C52单片机的数字温度计设计

基于单片机的数字温度计设计摘要在日常生活及工业生产过程中,经常要用到温度的检测及控制,温度是生产过程和科学实验中普遍而且重要的物理参数之一。

传统的测温元件有热电偶和二电阻。

而热电偶和热电阻测出的一般都是电压,再转换成对应的温度,这些方法相对比较复杂,需要比较多的外部硬件支持。

我们用一种相对比较简单的方式来测量。

我们采用美国DALLAS半导体公司继DS18B20之后推出的一种改进型智能温度传感器DS18B20作为检测元件,温度范围为-55~125℃,最高分辨率可达0.0625℃。

DS18B20可以直接读出北侧温度值,而且采用三线制与单片机相连,减少了外部的硬件电路,具有低成本和易使用的特点。

本文介绍一种基于AT89C52单片机的一种温度测量及报警电路,该电路采用DS18B20作为温度监测元件,测量范围0℃~+100℃,使用LCD模块显示,能设置温度报警上下限。

正文着重给出了软硬件系统的各部分电路,介绍了集成温度传感器DS18B20的原理,AT89C52单片机功能和应用。

该电路设计新颖、功能强大、结构简单。

关键词:温度测量,AT89C52,DS18B20,系统仿真Design of Digital Thermometer Based on SCMABSTRACTIn daily life and industrial production process, often used in the detection and control of temperature, temperature is the production process and scientific experiments in general and one of the important physical parameter. Traditional thermocouple and temperature components are the second resistor. The thermocouple and thermal resistance are generally measured voltage, and then replaced by the corresponding temperature, these methods are relatively complex, requiring a relatively large number of external hardware support. We use a relatively simple way to measure. We use the United States following DALLAS Semiconductor DS1820 improved after the introduction of a smart temperature sensor DS18B20 as the detection element, a temperature range of -55℃~125℃, up to a maximum resolution of 0.0625℃. DS18B20 can be directly read out the temperature on the north side, and three-wire system with single-chip connected to a decrease of the external hardware circuit, with low-cost and easy use. The introduction of a cost-based AT89C52 SCM a temperature measurement circuits, the circuits used DS18B20 high-precision temperature sensor, measuring scope 0℃~+100℃, can set the warning limitation, the use of seven segments LCD that can be display the current temperature. The paper focuses on providing a software and hardware system components circuit, introduced the theory of DS18B20, the functions and applications of AT89C52 .This circuit design innovative, powerful, can be expansionary strong.KEY WORDS: Temperature measurement,AT89C52,DS18B20,System simulation目录前言 (1)第1章绪论 (2)1.1 设计背景 (2)1.1.1 温度计的介绍 (2)1.1.2 温度传感器的发展状况 (3)1.2 选题的目的和意义 (4)1.2.1 选题的目的 (4)1.2.2 选题的意义 (4)第2章系统概述 (5)2.1 设计方案的选择 (5)2.1.1 方案一 (5)2.1.2 方案二 (6)2.2 系统设计原理 (6)第3章系统硬件的设计 (8)3.1 AT89C52的介绍 (8)3.2 DS18B20的介绍 (11)3.2.1 DS18B20的引脚排列 (11)3.2.2 DS18B20内部结构 (12)3.2.3 DS18B20的测温原理 (16)3.2.4 DS18B20使用的注意事项 (17)3.3 数字温度计电路设计 (18)3.3.1 数字温度计原理图 (18)3.3.2 时钟电路的设计 (18)3.3.3 复位电路的设计 (19)3.3.4 接口电路的设计 (20)3.3.5 显示电路的设计 (20)3.3.6 报警电路的设计 (23)第4章系统软件的设计 (24)4.1软件Proteus与Keil (24)4.1.1 Proteus软件 (24)4.1.2 Keil软件 (27)4.2 系统主程序 (29)4.2.1 主程序 (29)4.2.2 DS18B20初始化 (30)4.2.3 温度转换命令子程序 (30)4.2.4 温度数据的计算处理方法 (31)4.3 源程序 (31)第5章仿真 (32)5.1 仿真结果 (32)结论 (34)谢辞 (35)参考文献 (36)附录 (37)外文资料翻译 (47)前言随着科技的不断发展,现代社会对各种信息参数的准确度和精确度的要求都有了几何级的增长,而如何准确迅速的获得这些参数就需要受制于现代信息基础的发展水平。

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。

基于单片机的RLC智能测量仪器设计

基于单片机的RLC智能测量仪器设计

摘要在使用电子元器件时,首先需要了解参数。

采用传统的仪表进行测量时,首先要从电路板上焊开器件,再根据元件的类型,手动选择量程挡位进行测量,这样不仅麻烦而且破坏了电路板的美观。

基于单片机控制实现的RLC测量仪可以在线测量、智能识别、量程自动转换等多种功能,大大提高测量仪的测量速度和精度,扩大了测量范围。

因此这种RLC测量仪既可改善系统测量的性能,又保持了印刷电路的美观,较传统的测量仪还具有高度的智能仪和功能的集成化,在未来的应用中将具有广阔的前景。

本课题主要研究内容为设计一个基于单片机的RLC智能测量仪器,能够智能地识别出待测元件是电容、电感还是电阻;能精确测量出电阻、电容、电感的参数值,同时还能加入语音播报的功能;可以实现量程电阻的自动转换,无须人工选择档位;对测量仪进行扩充后还实现了二极管、三极管的测量。

关键词:RLC测量仪;AT89S52;NE555AbstractIn the use of electronic components, the first need to understand ing the traditional instrument to measure, the first circuit board from a welding device, according to the type of components, manually select range Shift to measure, this is not only troublesome but also undermine The appearance of the circuit board. Based on SCM control to achieve the RLC-measuring instrument can measure, intelligent identification, range automatic conversion, and other features, thereby greatly increasing the meter measuring speed and accuracy, expanded the range. So this RLC measuring instrument can improve the performance measurement system, and maintain the appearance of the printed circuit, the more traditional measuring instrument also is highly intelligent and functional instrument of integration and application in the future will have broad prospects.The main topics for the design of research has been based on the RLC SCM smart measuring instruments, smart and able to identify components under test is capacitors, inductors or resistance; can be accurately measured resistors, capacitors, inductors of the parameters, while adding V oice of the broadcast function can be automatically converted range of the resistance, not artificial selection stalls; measuring instrument to carry out the expanded also to achieve the diodes, transistors measurement.Key words:RLC meter;AT89S52;NE555目录引言 (1)1 硬件电路 (2)1.1 设计要求 (2)1.2 电路方框图及说明 (2)1.3 各部分电路设计 (2)1.3.1 电阻测量电路 (2)1.3.2 电容测量电路 (3)1.3.3 电感测量电路 (4)1.3.4 多路选择开关电路 (4)1.3.5 按键及显示电路 (5)1.3.6 单片机模块 (6)1.3.7 量程选择模块 (7)1.3.8 电源模块 (8)2 软件部分 (8)2.1 主程序流程图 (8)2.2 程序清单 (9)3 相关元器件 (19)3.1 元件清单 (19)3.2 AT89S52资料 (20)3.3 ICM7218资料 (31)3.4 74LS390资料 (32)3.5 CD4052资料 (33)3.6 NE555资料 (33)3.7 共阳4位LED数码管资料 (39)3.8 三极管相关资料 (40)3.9 三端稳压管LM7805资料 (41)3.10 继电器资料 (42)4 调试总结 (43)5 结论 (44)谢辞 (45)参考文献 (46)附录 (47)引言测量电子元器件集中参数R、C、L的仪表种类较多,方法也各有不同,但都有其优缺点。

基于STC89S52单片机的电阻测量仪的设计

基于STC89S52单片机的电阻测量仪的设计

基于STC89S52单片机的电阻测量仪的设计电阻测量仪是用于测量电路中电阻的仪器,对于电子工程师和电子爱好者而言,这是一款非常重要的仪器。

本文基于STC89S52单片机,设计了一款电阻测量仪,能够测量电路中的电阻值并显示在数码管上。

1. 系统概述本系统采用单片机、ADC模块、数码管模块、按键模块等器件组成。

通过按键来选择测量模式和测量范围,经过ADC模块进行模拟量转换后,显示在数码管上。

该系统具有简单实用、精度高、易于操作等特点。

2. 系统硬件设计(1)单片机本系统选用STC89S52单片机,它是一款高性价比的单片机,具有性能稳定、易于操作、易于开发的特点。

STC89S52单片机具有8位数据总线、24MHz主频,可以满足本系统的要求。

(2)ADC模块ADC模块是将电路中的模拟信号转换成数字信号的模块。

本系统通过ADC0804芯片实现模拟信号转换。

ADC0804是一款8位分辨率的ADC芯片,它可以将模拟信号转换成数字信号并输出给单片机,从而实现电阻值的测量。

(3)数码管模块数码管模块是将数字信号转换成人类可见的数字形式的模块。

本系统采用4个共阳数码管进行显示,共阳数码管可以通过单片机输出的高低电平控制其显示内容。

在数码管模块中,还具有三个LED指示灯,用于指示不同的测量模式和测量范围。

(4)按键模块按键模块是用于输入信息的模块。

在本系统中,通过按键模块来选择不同的测量模式和测量范围。

按键模块通过4个按键来实现功能,分别是模式选择、范围选择、增加、减少。

3. 系统软件设计本系统的软件设计采用C语言进行编写,主要包括初始化、按键扫描、ADC转换、数码管显示等模块。

具体实现过程如下:(1)初始化初始化主要包括对单片机、ADC0804芯片、数码管、按键等器件进行初始化。

在初始化时,将所有的GPIO口设置为输入或输出,并将数码管显示清零。

(2)按键扫描按键扫描通过轮询的方式来实现。

首先判断按键是否被按下,若是,则进行相应的操作,例如选择测量模式、选择范围、增加或减少测量范围等等。

基于89C52的瓦斯检测仪设计

基于89C52的瓦斯检测仪设计

摘要瓦斯是煤矿生产中的有害气体,它严重地威胁着矿工生命和国家财产的安全,为了防止瓦斯爆炸事故,人们使用了多种监测方法和监测仪器,随着国家对瓦斯治理的重视,煤矿安全方面的投入在不断加大,更迫切需要一种能连续,自动检测瓦斯的仪器。

鉴于传统的模拟式瓦斯报警仪精度不高且不能数字显示,本设计介绍了AT89C52单片机的性能及特点,以及以其为核心的一种低成本、高精度、微型化、数字显示的瓦斯检测仪。

该瓦斯检测仪利用传统的黑白元件来实现对瓦斯的检测,将空气中的瓦斯浓度转换为电信号,再经AD转换器,将模拟信号转为数字信号,用单片机处理后根据瓦斯浓度的大小及时发出声光报警信号,或切断井下工作面的电源并向备用风机发出启动控制命令,而且可通过数字显示装置显示出瓦斯浓度,并且显示数值稳定,亮度适中。

关键词:单片机瓦斯检测仪AbstractGas is harmful in the mining activities. People use monitors to prevent gas accidents. We need auto gas monitors which could provide continuous protection. In view of the fact that tradition simulation type gas warning meter precision are low and cannot the digit demonstrate.This paper introduced AT89C52 monolithic integrated circuit's performance and the characteristic, as well as take it as core one kind of low cost, high accuracy, microminiaturized, digital demonstration gas instrumentation.This gas instrumentation realizes using the traditional black and white part to the gas examination, change the concentration of the gas into electric signals, and then through the AD converter the analog signals convert to the digital signals. After the dealing with the digital signals by the single chip can send out the acousto-optics alarm promptly according to the gas density size, or the cut-off mine shaft working surface's power source and issues the start control command to the standby fan, moreover may demonstrate the gas density through the read out, and the demonstration value is stable, brightness is moderate.Key words: Monolithic integrated circuit Gas Instrumentation目录摘要 (i)Abstract (ii)第一章绪论 (1)第一节概述 (1)一、瓦斯检测仪的概述 (1)二、国内外研究现状 (3)第二节井下瓦斯检测仪的功能 (5)第二章系统电路的总体设计 (6)一、系统总体设计框图及概述 (6)二、系统工作过程 (7)第三章系统硬件的设计 (8)第一节瓦斯检测仪传感电路的设计 (8)一、载体催化元件 (8)二、测量电路 (11)三、运算放大器的设计 (13)第二节模数转换电路设计 (15)一、引脚结构 (15)二、分频器 (17)三、ADC0809与单片机的接口电路 (18)第三节控制系统的设计 (19)一、AT89C52单片机的概述 (19)二、AT89C52引脚图、各引脚功能及管脚说明 (20)三、时钟接口电路的设计 (25)四、复位电路的设计 (27)第四节显示电路的设计 (29)一、串行口的介绍 (29)二、显示电路 (31)三、显示接口电路 (34)第五节报警电路的设计 (36)一、声光报警电路设计 (36)二、备用电机的启动设计 (38)第六节电源电路设计 (39)第四章调试及性能分析 (41)第一节硬件调试 (41)第二节软件调试 (42)结束语 (43)参考文献 (44)附录一:硬件接线图 (45)附录二:系统程序 (46)英文文献 (56)中文翻译 (61)致谢 (65)第一章绪论第一节概述一、瓦斯检测仪的概述随着科技的发展,单片机已不是一个陌生的名词,它的出现是近代计算机技术发展史上的一个重要里程碑,因为单片机的诞生标志着计算机正式形成了通用计算机系统和嵌入式计算机系统两大分支。

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51单片机的rlc测量仪的设计与实现

基于51单片机的rlc测量仪的设计与实现

基于51单片机的RLC测量仪的设计与实现【内容摘要】为实现RLC测量操作简洁化、携带便携化和价格低廉化等性能。

文设计了一款基于51单片机的RLC测量仪系统。

系统由STC89C52单片机、NE555芯片、CD4052开关、LCD1602显示器以及LC震荡电路组成。

经测试结果表明:该系统具有测量电阻,电容以及电感等功能,电阻测量范围100Ω~1M Ω,电容测量范围100pF~10000pF,电感测量范围100uH~1000mH;测量精度:±5%,具有较好的应用价值和参考意义。

【关键字】STC89C52;NE555;CD4052;LCD162;电容三点1前言1.1课题研究背景现如今在电子测试方面,电阻,电容和电感的测量在测试技术和产品研发应用得非常普遍,国内外电阻、电容和电感测试发展历史悠久,方法多如牛毛,本文整理了一些常用的方法,如下:电阻测量按照其产生恒流源的方法分为三种:电位降法、比例运算器法以及积分运算器法。

比例运算器法测量的缺陷为误差稍大,积分运算器法更适合用于高电阻的测量。

经典的电容测试有两种方式,一种是谐振法,另一种是电桥法,尽管谐振测试法电路具备测量简单,速度快的优势,但是精度低;电桥测试法则是具有测量精度高的有点,但是速度慢。

在数字化测量的高速发展下,电容的测量在速度和精度上有很大的提高,然而电容最常用的数字化测量方法则是恒流法与比较法。

电感测量最为常用的是交流电桥法,尽管交流电桥法能够比较准确的测量出电感值,然而该法不仅交流电桥的平衡过程复杂,难以调节,而且由测量Q 的值去确定电感的方法误差较大。

在数字化测量的影响下,相关技术人员又研发出电感的数字化测量的便捷方法,最为常用是时间常数法和同步分离法。

1.2国内外发展现状纵横国内外,有很多测试厂家一直致力于RLC测试仪的研发生产,国际的测试厂家主要产品有美国的安杰伦、惠普和美的福禄克、日本本置等,其中产品做得更为优秀的以安杰伦和惠普福禄克系列为主,其公司生产的测试产品不仅体积小、基本精度可达到0.1%、测试频率的应用范围由十几赫兹扩展到达几十兆赫兹并且用户可选择多种方式测试运行频率,测试速度也非常快。

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;

设计一个基于AT89c52的温度检测系统

设计一个基于AT89c52的温度检测系统

一.实验题目:设计一个基于AT89c52的温度检测系统
1.1设计要求:
•要求:采用单片机AT89c52作为控制核心,用软硬件相结合的设计方法实现温度的检测,并给出声光报警。

1.2设计思路:用单总线数字温度传感器DS18B20将被测对象的温度信号转
换为数字信号,直接向单片机传输数字信号,经单片机处理后,对于超过最大值或低于最小值的温度数据通过蜂鸣器进行报警。

同时外接数据存储器6264完成监控数据的保留。

•设计基于AT89c52的温度检测系统设计系统硬件原理图,并绘制PCB版图。

1.3系统硬件电路设计原理图:
Figure1:系统硬件电路设计原理图
1.4系统完成部分展示图:
Figure2:89C52单片机温度的检测系统电路图
Figure3:单片机外接时钟电路和传感器电路
Figure4:单片机外接键盘电路
Figure5:单片机外接报警电路:
Figure6:PCB。

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。

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。

  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,R2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:I I T'=∆τ 即 T I I I I 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:100-1M。

(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 2C u u C2/3V 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CC 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(2CC 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(CC 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CC 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LC 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LC 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LC 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0121222f LC C C L C C ππ==+ 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 MH 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