数字电压表的文献综述 2

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对全部高中资料试卷电气设备,在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验;通电检查所有设备高中资料电试力卷保相护互装作置用调与试相技互术关,系电,力根通保据过护生管高产线中工敷资艺设料高技试中术卷资,配料不置试仅技卷可术要以是求解指,决机对吊组电顶在气层进设配行备置继进不电行规保空范护载高与中带资负料荷试下卷高问总中题体资,配料而置试且时卷可,调保需控障要试各在验类最;管大对路限设习度备题内进到来行位确调。保整在机使管组其路高在敷中正设资常过料工程试况中卷下,安与要全过加,度强并工看且作护尽下关可都于能可管地以路缩正高小常中故工资障作料高;试中对卷资于连料继接试电管卷保口破护处坏进理范行高围整中,核资或对料者定试对值卷某,弯些审扁异核度常与固高校定中对盒资图位料纸置试,.卷保编工护写况层复进防杂行腐设自跨备动接与处地装理线置,弯高尤曲中其半资要径料避标试免高卷错等调误,试高要方中求案资技,料术编试交写5、卷底重电保。要气护管设设装线备备置敷4高、调动设中电试作技资气高,术料课中并3中试、件资且包卷管中料拒含试路调试绝线验敷试卷动槽方设技作、案技术,管以术来架及避等系免多统不项启必方动要式方高,案中为;资解对料决整试高套卷中启突语动然文过停电程机气中。课高因件中此中资,管料电壁试力薄卷高、电中接气资口设料不备试严进卷等行保问调护题试装,工置合作调理并试利且技用进术管行,线过要敷关求设运电技行力术高保。中护线资装缆料置敷试做设卷到原技准则术确:指灵在导活分。。线对对盒于于处调差,试动当过保不程护同中装电高置压中高回资中路料资交试料叉卷试时技卷,术调应问试采题技用,术金作是属为指隔调发板试电进人机行员一隔,变开需压处要器理在组;事在同前发一掌生线握内槽图部内 纸故,资障强料时电、,回设需路备要须制进同造行时厂外切家部断出电习具源题高高电中中源资资,料料线试试缆卷卷敷试切设验除完报从毕告而,与采要相用进关高行技中检术资查资料和料试检,卷测并主处且要理了保。解护现装场置设。备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况,然后根据规范与规程规定,制定设备调试高中资料试卷方案。
对全部高中资料试卷电气设备,在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验;通电检查所有设备高中资料电试力卷保相护互装作置用调与试相技互术关,系电,力根通保据过护生管高产线中工敷资艺设料高技试中术卷资,配料不置试仅技卷可术要以是求解指,决机对吊组电顶在气层进设配行备置继进不电行规保空范护载高与中带资负料荷试下卷高问总中题体资,配料而置试且时卷可,调保需控障要试各在验类最;管大对路限设习度备题内进到来行位确调。保整在机使管组其路高在敷中正设资常过料工程试况中卷下,安与要全过加,度强并工看且作护尽下关可都于能可管地以路缩正高小常中故工资障作料高;试中对卷资于连料继接试电管卷保口破护处坏进理范行高围整中,核资或对料者定试对值卷某,弯些审扁异核度常与固高校定中对盒资图位料纸置试,.卷保编工护写况层复进防杂行腐设自跨备动接与处地装理线置,弯高尤曲中其半资要径料避标试免高卷错等调误,试高要方中求案资技,料术编试交写5、卷底重电保。要气护管设设装线备备置敷4高、调动设中电试作技资气高,术料课中并3中试、件资且包卷管中料拒含试路调试绝线验敷试卷动槽方设技作、案技术,管以术来架及避等系免多统不项启必方动要式方高,案中为;资解对料决整试高套卷中启突语动然文过停电程机气中。课高因件中此中资,管料电壁试力薄卷高、电中接气资口设料不备试严进卷等行保问调护题试装,工置合作调理并试利且技用进术管行,线过要敷关求设运电技行力术高保。中护线资装缆料置敷试做设卷到原技准则术确:指灵在导活分。。线对对盒于于处调差,试动当过保不程护同中装电高置压中高回资中路料资交试料叉卷试时技卷,术调应问试采题技用,术金作是属为指隔调发板试电进人机行员一隔,变开需压处要器理在组;事在同前发一掌生线握内槽图部内 纸故,资障强料时电、,回设需路备要须制进同造行时厂外切家部断出电习具源题高高电中中源资资,料料线试试缆卷卷敷试切设验除完报从毕告而,与采要相用进关高行技中检术资查资料和料试检,卷测并主处且要理了保。解护现装场置设。备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况,然后根据规范与规程规定,制定设备调试高中资料试卷方案。
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目前,由各种单片 A/D 转换器构成的数字电压表,已被广泛用于电子及电 工测量、工业自动化仪表、自动测试系统等领域,显示出强大的生命力。与此 同时,由 DVM 扩展而成的各种通用及专用数字仪器仪表,也把电量及非电量测 量技术提高到崭新水平。在电量的测量中,电压、电流和频率是最基本的三个 被测量。其中,电压量的测量最为经常。而且随着电子技术的发展,更是经常 需要测量高精度的电压,所以数字电压表就成为一种必不可少的测量仪器。另 外,由于数字式仪器具有读数准确方便、精度高、误差小、灵敏度高和分辨率 高、测量速度快等特点而倍受用户青睐,数字式电压表就是基于这种需求而发 展起来的。
二.正文
1.DVM 简介
数字电压表(Digital Voltmeter)简称 DVM,是采用数字化的测量技术, 将连续的模拟量转换成为离散的数字形式并加以显示的电子测量仪表。传统的 指针式电压表功能单一、精度低,不能满足数字化时代的需求。数字电压表具 有以下九大特点:1. 显示清晰直观,读数准确;2. 准确度高;3. 分辨率高; 4. 测量范围宽;5. 扩展能力强;6. 测量速率快;7.输入阻抗高;8. 集成度 高,微功耗;9. 抗干扰能力强。采用单片机的数字电压表不仅精度高、抗干扰
数字电压表系统整体框图如下图 1 所示。
模拟 电压
ADC0809 转换
图 1 整体框图 这种方案是利用单片机系统与模数转换芯片、显示模块等的结合构建数字 电压表。本系统以AT89C52单片机为核心控制器,电压测量电路与ADC0809相连, 经A/D转换将测得的模拟电压信号转换为数字信号输人给单片机,经单片机进 行信号处理后,形成精度较高的数字信号输出到LED数码管进行显示,并留有一 定的接口,供扩展用。根据数字电压表基本原理:该电路通过ADC0809芯片采样 输入口IN0输入的0~5V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P0口。该电压表的测量电路主要由三 个模块组成:A/D转换模块、数据处理模块及显示控制模块。A/D转换主要由芯 片ADC0809来完成,它负责把采集到的模拟量转换为相应的数字量再传送到数据
DVM 的高速发展,使它已成为实现测量自动化、提高工作效率不可缺少的 仪表,现在已经广泛应用于电子、电工测量,自动化测试系统等领域。故数字 电压表已成为一种必不可少的测量仪器。本设计是基于单片机 AT89C51 的数字 电压表。硬件电路设计简单,具有读数方便、误差小、稳定性高等特点,具有 较高应用价值,特别适合平常简单的测量。采用智能化的数字仪器将是必然的 趋势,它们不仅能提高测量准确度,而且能提高电测量技术的自动化程序,可 以扩展成各种通用数字仪表、专用数字仪表及各种非电量的数字化仪表(如:温 度计、湿度计、酸度计、重量、厚度仪等),几乎覆盖了电子电工测量、工业测 量、自动化仪表等各个领域。从而提高计量检定人员的工作效率。
2.内容简介
本设计是以基于单片机的数字电压表设计为研究内容。首先对数字电压表作 详细介绍,接着讲述数字电压表的类型和作用以及一些数字电压表的制作原理 和构造,对比一下各种方法制造的电压表,对各种电压表的制作做一个归纳和 总结,最后给出自己的方案和准备采用的方法。
3.方案选择
在本设计中,有方案的多样性特点。由于大规模集成电路数字芯片的高速 发展,各种数字芯片品种多样,导致ຫໍສະໝຸດ Baidu模拟数据的采集部分的不一致性,进而 又使对数据的处理及显示的方式的多样性。综合大部分资料文献之后发现,数 字电压表一般分为以下几类: 方案一:由数字电路及芯片构建。 此类数字电压表一般又分为三位半和四位半,即分别有三位完整显示位和四位 完整显示位,最高位都只显示 0 或者 1。它由模拟电路与数字电路两大部分组
文献综述
一.前言
发展历程
数字电压表在1952年由美国NLS公司首次从电位差计的自动化过程中研制成 功。50多年来,数字电压表有了不断的进步和提高。数字电压表刚开始是4位显 示,然后是5位、6位,而现在发展到7位、8位数码显示;从最初的一两种类型 发展到原理不同的几十种类型;从最早的采用继电器、电子管发展到全晶体管、 集成电路、微处理器化;从一台仪器只能测一到两种参数到能测几十种参数的 多用型;显示器件也从辉光数码管发展到等离子体管、发光二极管、液晶显示 器等。数字电压表的体积和功耗越来越小,重量不断变轻,价格也逐步下降, 可靠性越来越高,量程范围也逐步扩大。
能力强,可扩展性强、集成方便,还可以与 PC 进行实时通信。数字电压表是诸 多数字化仪表的核心与基础,电压表的数字化是将连续的模拟量如直流电压转 换成不连续的离散的数字形式并加以显示,这有别于传统的以指针加刻度盘进 行读数的方法,避免了读数的视差和视觉疲劳。数字电压表的内部核心部件是 A/D 转换器,转换器的精度影响数字电压表的准确度,本文采用 ADC0809 对输 入模拟信号进行转换,控制核心 AT89C5l 单片机对转换的结果进行运算和处理 后,形成精度较高的数字信号输出到 LED 数码管进行显示。
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。其中,A/D 转换器是它的核心器 件,它将输入的模拟量转换成数字量。模拟电路和数字电路是相互联系的,由 逻辑控制电路产生控制信号,按规定的时序将 A/D 转换器中各组模拟开关接通 或断开,保证 A/D 转换正常进行。A/D 转换结果通过计数译码电路变换成段码, 最后驱动显示器显示出相应的数值。 其中,核心部分的 A/D 转换芯片有 ICL7107、ICL7135、CC7106、MC14433 等。 在谢自美主编的《电子线路设计/实验/测试》一书第七章中,有一利用 CC7106 构建的数字电压表设计。此方案的数字电压表最大的特点就是结构相对简单、 算法也不复杂,而且能够满足一般的电压测量。 方案二:由单片机系统及数字芯片构建
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