数字式工频有效值多用表 (2)
基于单片机的工频电压(电流)表的设计

检测系统实习报告题目:基于单片机的工频电压(电流)表的设计姓名:院(系):专业:指导教师:职称:评阅人:职称:年月摘要在实际中,有效值是应用最广泛的参数,电压表的读数除特殊情况外,几乎都是按正弦波有效值进行定度的。
有效值获得广泛应用的原因,一方面是由于它直接反映出交流信号能量的大小,这对于研究功率、噪声、失真度、频谱纯度、能量转换等是十分重要的;另一方面,它具有十分简单的叠加性质,计算起来极为方便。
本文详细介绍了一个数字工频电压、电流表设计,以AT89S52单片机为控制核心,由电压、电流传感器模块,真有效值测量模块,信号调理模块,AD采集模块及控制、显示模块等构成。
系统采用电压、电流互感器对输入信号进行降压处理,经AD736转换得到原信号的真有效值,由TLC549转换为数字量后送入单片机内进行简要的数据处理并将结果通过LCD实时显示,达到了较好的性能指标。
关键词:工频数字电压(电流)表真有效值AD736 TLC549 AT89S52AbstractIn practice, RMS is the most widely used parameters. Except in special circumstances,voltage meter readings almost all carried out by the RMS of sine wave . The reasons of RMS is widely available, on the one hand, because it directly reflects the size of the exchange of signal energy, which the study of power, noise, distortion, spectrum purity, energy conversion, such as it is very important; On the other hand, it has a very simple superposition of the nature of the calculation will be extremely convenient. The design of single-chip Atmel Corporation AT89S52 as control core, by the current sensor module, True RMS measurement modules, signal conditioning modules, AD acquisition and control module, display module. System uses a current sensor circuit for step-down of the input signal processing, has been converted by the original AD736 True RMS signal by the TLC549 convert into single-chip digital conducted after the brief and the results of data processing in real time through the LCD display, achieve a better performance.Keyword: Digital voltage(current) meter True RMS AD736 TLC549AT89S52目录第一章绪论 (1)§1.1 选题背景及意义 (1)§1.2 系统设计任务 (1)第二章系统总体设计 (2)§2.1 方案论证与比较 (2)2.1.1 电压、电流变换部分 (2)2.1.2 有效值测量部分 (2)§2.2 系统总体设计 (2)第三章硬件设计 (4)§3.1 传感器电路设计 (4)3.1.1 电压互感器 (4)3.1.2 电流互感器 (4)§3.2 真有效值转换电路设计 (5)3.2.1 电压、电流切换电路 (5)3.2.2 真有效值测量电路 (6)§3.3 信号调理电路设计 (7)§3.4 A/D转换电路设计 (7)§3.5 单片机及显示电路设计 (9)第四章软件设计 (10)§4.1 LCD1602液晶显示程序 (10)§4.2 A/D转换程序 (10)§4.3 主程序设计 (12)第五章系统调试及误差分析 (13)§5.1 系统调试及测试结果 (13)5.1.1 AD736测试结果 (13)5.1.2 OP07测试结果 (13)5.1.3 TLC549测试结果 (13)5.1.4 工频电压测量精度 (14)5.1.5 工频电流测量精度 (14)§5.2 误差分析 (14)§5.3 改进方法 (15)结束语 (16)致谢 (17)参考文献 (18)附录 (19)附录一完整电路图 (19)附录二程序清单 (20)第一章绪论§1.1 选题背景及意义在日常的生产、生活和科研中,工频电无处不在,所谓工频就是电力供电系统交流电的频率,我国国家规定工频为50赫兹,即周期为0.02秒,英、美等国规定的工频为60赫兹。
电子测量4第2部分

被测信号
1 输入 电路 带阻 滤波器
标准电位器
电压表 2
图5.22简单的失真度仪测试仪
用失真度测量仪测量非线性失真系数时应注意 以下几点: ①测量时,应最大限度地滤出基波成分。因此 要反复调节带阻滤波电路中的调谐、微调和相位旋 钮。
②测量电路的非线性失真系数时,应在被测电 路的通频带范围内选择多个频率测试点进行多次测 试;最后取其中最大的一个非线性失真系数值作为 被测电路的非线性失真系数。
数字式电压表(DVM)利用模拟—数字(A/D) 转换器,将模拟的被测电压量转换成数字量,然后利 用十进制数字显示方式显示被测量数值。数字多用表 (DMM)的框图5.13所示。
V V
DC
AC
AC-DC 变换器
I
K
I-DC 变换器 数字电压表 Ω -DC 变换器
图5.13 数字多用表的框图
测量范围包括显示的位数、量程的范围和是否具 有超量程能力等。 (1)显示位数 位数是指能显示0~9共十个完整数码的显示器的 位数。其中1/2位,指的是最高位只能取“1”或“0”, 不能将0~9十个数码全部显示的位。 (2)量程的范围 DVM的量程范围包括基本量程和扩展量程。基 本量程是测量误差最小的量程,它不经过衰减和放 大器;扩展量程是采用输入衰减器和放大器来完成 的,它的测量精度比基本量程的测量精度降低。
以600Ω电阻上消耗1mW的功率作为基准功率 (2)电压电平dBV
UX LU 20 lg ( dBV ) 0.775
600 LP LU 10 lg RX
4.相对电平 (1)相对功率电平dBm
LP
LP
PA 10 lg (dB) P B
PA PA P0 10 lg 10lg ( LPA LPB )(dB) PB P0 PB
万用表原理及分类

器转换成直流电压后,送至 DVM 中进行测量并显示。
•
(5) 测量电阻
•
被测电阻Rx 经过 R/DC 转换器转换得到直流电压后,送至DVM中
进行测量,最终显示出被测电阻值。R/DC 转换器的实质是利用一个恒
流源的电流通过被测电阻Rx,产生一个与Rx 成正比的电压,来完成电阻 的测量。设恒流源的电流为Is,测得Rx 两端电压为Ux,则Rx = Ux /Is。为 了适应测量不同阻值范围的电阻,可以改变恒流源电流Is 的大小,来改 变电阻测量的量程。
1
1
1.15
1.732
1.25
3
有效值 UP 2 UP 2
UP 2 UP 3
UP
UP 3
UP 3
平均值
2U P
UP
2U P UP 2
UP
UP 2 UP 3.75
1.3 电平的概念及测量
•
1.电平的概念
•
电信号通过某一传输系统时,其功率或电压会发生相对变化,用
来表示功率、电压的增加或者衰减的倍数,称为电平,电平的单位为贝
LU
20lg Ux 0.775
(dB)
• 式中,Ux 为任意两点的电压。
(2-7)
•
当 Ux = 0.775 V 时,LU = 0 dB,称为零电压电平;当Ux>0.775 V时,
LU为正电平;当 Ux<0.775 V 时,LU为负电平。
• (4) 相对电压电平 • 任意两电压之比的对数称为相对电压电平,其表达式为
2.2 数字万用表的性能指标
•
数字万用表的型号很多,这里以DT890B型数字万用表为例,说明
其主要性能指标,DT890B型数字万用表是一种性能稳定可靠的双积分式
全国大学生电子设计竞赛历届题目(整理)详解

(2)调幅收音机输入回路线圈和磁性天线;
(3)变容二极管,型号:SVC341;
(4)本振线圈;
(5)用于电调谐的锁相频率合成器集成电路,型号:LC7218(可选件);
30
实际完成情况
50
总结报告
20
发挥部分
完成第一项
5
完成第二项
15
完成第三项
20
一、设计任务
设计一个八路数据采集系统,系统原理框图如下:
主控器能对50米以外的各路数据,通过串行传输线(实验中用1米线代替)进行采集的显示和显示。具体设计任务是:
(1)现场模拟信号产生器。
(2)八路数据采集器。
(3)主控器。
二、设计要求
1.基本要求
(1)现场模拟信号产生器:自制一正弦波信号发生器,利用可变电阻改变振荡频率,使频率在200Hz~2kHz范围变化,再经频率电压变换后输出相应1~5V直流电压(200Hz对应1V,2kHz对应5V)。
(2)八路数据采集器:数据采集器第1路输入自制1~5V直流电压,第2~7路分别输入来自直流源的5,4,3,2,1,0V直流电压(各路输入可由分压器产生,不要求精度),第8路备用。将各路模拟信号分别转换成8位二进制数字信号,再经并/串变换电路,用串行码送入传输线路。
(3)在1Hz~1MHz范围内及测量误差≤1%的条件下,进行小信号的频率测量,提出并实现抗干扰的措施。
三、评分意见
项目
得分
基本要求
设计与总结报告:方案设计与论证,理论分析与计算,电路图,测试方法与数据,对测试结果的分析
50
实际制作完成情况
50
发挥部分
数字式万用表的工作原理

数字万用表种类很多,但基本工作原理则是大同小异。
都是把被测的模拟量转化成数字量显示。
所以最关键的是模数转换电路。
它主要由直流数字电压表DVM(Digital Vo1tMeter),它由阻容滤波器、前置放大器、模数转换器A/D(Anal0g一to—Digital)、发光二极管显示器LED(LiGht EnittingDiode)或液晶显示器LCD(Light Crystal Disdiay)及保护电路等组成。
在数字电压表的基础上再增加交流一直流转换器AC/DC、电流一电压转换器I /v和电阻一电压转换器Ω/V,就构成了数字万用表的基本部分。
当然,由于具体结构的不同,功能的强弱不同,每种表还有其各自复杂程度不同的特殊附加电路万用表是用来测量交直流电压、电阻、直流电流等的仪表。
是电工和无线电制作的必备工具。
初看起来万用表很复杂,实际上它是由电流表(俗称表头)、刻度盘、量程选择开关、表笔等组成。
使用时如果把量程选择开关指向直流电流范围时,电流表M 并接一些分流电阻来实现扩大量程之目的,使它成为一个具有几个大小不同量程的电流表。
测量结果要看刻度盘上直流电流刻度来读数。
通常刻度盘上第二行为电流刻度。
同样,如果量程选择开关指向直流电压范围时,表头串接另外一些电阻(用串联电阻分压的原理,使它成为一个多程量的电压表)。
读数要看刻度盘上直流电压刻度。
大多数的万用表电压和电流合用一刻度。
如果在测量直流电压的电路中接入一个整流器,便可测交流电压了。
测电阻的原理与测直流电压相仿,只是测试时还须加一组电池。
选择开关指向电阻范围时,刻度盘上找第一行电阻专用刻度读数即可。
万用表的型号很多,但其基本使用方法是相同的。
现以MF30型万用表为例,介绍它的使用方法。
使用前的准备第一,使用万用表之前,必须熟悉量程选择开关的作用。
明确要测什么?怎样去测?然后将量程选择开关拨在需要测试档的位置。
切不可弄错档位。
例如:测量电压时误将选择开关拨在电流或电阻档时,容易把表头烧坏。
数字多用表

JJG中华人民共和国国家计量检定规程JJG XXXX — XXXX数字多用表Digital Multimeter200X—XX—XX 发布 200X—XX—XX 实施国家质量监督检验检疫总局发布数字多用表检定规程Verification Regulationfor Digital Multimeter本检定规程经国家质量监督检验检疫总局于200X年XX月XX日批准,并自200X年XX月XX日起施行。
归口单位:全国电磁计量技术委员会主要起草单位:中国计量科学研究院参加起草单位:国防科工委电学计量一级站甘肃省计量研究院本规程委托全国电磁计量技术委员会负责解释JJG XXXX — XXXX本规程主要起草人:张力力(中国计量科学研究院)参加起草人:冯占岭(中国计量科学研究院)刘燕虹(国防科工委电学计量一级站)王平静(甘肃省计量研究院)JJG XXXX — XXXX目录1 范围( 1 )2 引用文献( 1 )3 主要术语和定义( 1 )4 数字仪表分类(5 )5 通用技术要求(7 )6 误差表达式(8 )7 检定的环境条件(9 )8 检定设备及要求(9 )9 检定项目和检定方法(10)10 其它主要电气指标的测试(27)11 检定结果处理和检定周期(33)附录 A DC-DVM传递系统图(36)附录 B DMM传递系统图(37)JJG XXXX-XXXX1 范围1.1 本检定规程规定了数字多用表的范围、主要术语和分类、技术要求、检定条件、检定项目、检定方法、检定结果的处理和检定周期等。
1.2 数字多用表(DMM)是可直接测量交直流电压、交直流电流、直流电阻或其它电参量,其功能可任意组合并以十进制数字显示被测量值的电测量仪器仪表。
1.3 本检定规程适用于新生产、新购置、使用中和修理后的数字多用表的检定。
本规程还适用于将一些物理量变换为直流电压、电流、电阻而进行数字测量的某些测量仪表以及模数变换器(ADC) 类似性能指标的检定。
数字式工频有效值多用表2

数字式工频有效值多用表(B题)作者:谢玉伸谭伊许永彬指导老师:陈松摘要本系统采用STM32F407作为系统控制器,通过采用数字电位器X9241组成移相网络,程控放大器PGA2310对输入信号幅度进行调整,最终通过高精度ADC 芯片ADS1271采集后经STM32F407进行测频、FFT等算法进行处理后,计算出电压有效值,电流有效值,有功功率,无功功率,功率因数,谐波分析等值,结果分析,数据误差控制在1%以内,全部达到或超过题目要求。
关键字:STM32、PGA2310、X9241、ADS12171。
AbstractThe system uses stm32f407 as a system controller, voltage by phase shifting network composed of digital potentiometer X9241 generate also a current signal, then two signals through program-controlled amplifier PGA2310 of signal amplitude adjustment, eventually through high precision ADC chip ads1271 mining set signal after processing stm32f407, FFT algorithm is used to get voltage effective value,effective value of current, active power, no power, power factor, harmonic analysis. After testing, the indicators have reached or exceeded the requirements of the subject.Key words: STM32, PGA2310, X9241, ADS121711方案设计与论证1.1方案比较与选择1、电压、电流信号放大部分方案一:采用PGA202+PGA203程控芯片。
全国大学生电子设计比赛

全国大学生电子设计比赛一、比赛时间和比赛周期全国大学生电子设计比赛从1997 年开始每二年举办一届,比赛时间定于比赛举办年度的9 月份,赛期四天。
全国大学生电子设计比赛每逢单数年的9 月份举办,赛期四天三夜(详细日期届时通知)。
在双数的非比赛年份,依据实质需要由全国比赛组委会和有关赛区组织展开全国的专题性比赛,同时踊跃鼓舞各赛区和学校依据自己条件合时组织展开赛区和学校一级的大学生电子设计比赛。
二、比赛方式比赛采纳全国一致命题、分赛区组织的方式,比赛采纳“半封闭、相对集中”的组织方式进行。
比赛时期学生能够查阅有关纸介或网络技术资料,队内学生能够集体商议设计思想,确立设计方案,分工负责、团结协作,以队为基本单位独立达成比赛任务;比赛期间不一样意任何教师或其余人员进行任何形式的指导或指引;比赛期间参赛队员不得与队外任何人员议论商议。
参赛学校应将参赛学生相对集中在实验室内进行比赛,便于组织人员巡逻。
为保证比赛工作,比赛所需设施、元器件等均由各参赛学校负责供给。
三、评奖工作(1)评奖工作采纳“校为基础、一次比赛、二级评奖”的方式进行,即比赛成立在学校宽泛展开课外科技活动的基础上,踊跃组织学生参加全国大学生电子设计比赛活动,每次全国比赛后,经赛区评奖(第一级评奖)后再介绍出赛区优异参赛队参加全国评奖(第二级评奖)。
(2)各赛区组委会邀请专家构成赛区评委会,评比本赛区的一、二、三等奖,获奖比率一般不超出总参赛队数的三分之一。
别的,对参赛成功者,赛区也可酌情颁发“成功参赛奖”或“成功参赛证书”。
(3)因为各赛区采纳的是全国一致拟订的比赛命题和测试评分规则,赛区颁发的获奖证书、奖杯等冠名原则上为“XXXX 年 XXX 杯全国大学生电子设计比赛 XX 赛区(本科生组或高职高专学生组)”。
(4)全国分组建立一、二等奖。
本科生组和高职高专学生组获奖队数目分别不超出当年实质参赛队的 8%,此中一等奖和二等奖的比率原则上为 3:7。
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数字式工频有效值多用表摘要:本次设计的数字式工频有效值多用表可同时对工频交流电的电压有效值、电流有效值、有功功率、功率因数的有效值等电量进行测量。
该仪表以单片机C8051F020最小系统为核心,实现了测量的控制、数据保持、数据分析处理、显示和量程自动转换等功能。
还用到了FFT算法和积分算法,由于采用模块化设计,本仪表硬件系统具有良好的可升级性和扩展性。
关键字:电量测量 FFT算法积分算法Abstract:The design of digital multimeters RMS industrial frequency and voltage frequency alternating current thanked the RMS, current RMS, active and power, power factor such as the effective value of power measurements. This instrument to monolithic integrated circuit C8051F020 minimum system as the core, realize the measurement control, data analysis/processing, display and range automatic conversion etc. Function. Also use the FFT algorithm and integrating algorithm, because use the modular design, this instrument hardware system has good scalability and expansibility.Key words:power measurement FFT algorithm integral algorithm目录1、方案论证 (4)1.1总体方案比较与选择 (4)1.2数据保持部分论证 (5)2.测量算法的理论分析 (5)2.1采样点数和A/D位数的设计论证(工频信号周波内).. 52.1.2 基于时域分析的积分法 (6)3.硬件电路的分析与设计 (6)3.1电压信号采集电路 (6)3.2电流信号采集电路 (7)3.3数码管显示 (7)4软件流程图 (7)5 系统调试及测试分析 (9)5.1系统调试过程 (9)5.2实验数据处理 (9)5.3误差分析 (10)6.结束语 (10)参考文献 (10)附录一:元器件清单 (11)附录二:整体电路图 (12)1、方案论证1.1总体方案比较与选择方案一:一种传统的方案,完全由信号的整形变换处理电路和多种测量仪表组合而成,其中包括测电压、电流的表头、功率表头等等。
这种方案不仅电路复杂,也不方便显示观察。
方案二:具有运算功能单元的系统,比如以单片机为核心的数据采集、变换、运算处理、显示为一体的系统电路,显然有软件算法的支持,不仅电路简单,而且方便修改,也易数字显示,更容易掌握。
系统原理框图如图2.1:综上所述,设计选用的是方案二。
电压信号 减法器显 示 器加直流偏置单 片 机C8051F020A / D 转化器减法器加直流偏置电流信号A / D 转化器键 盘IIC 扩展存储图2.11.2数据保持部分论证方案一:因为要测出功率值,所以一个周期内要对交流电压、电流信号同时取样采点。
用单片机对信号进行测量时,程序运行需要占用时间,因而不能对电压、电流信号流进行同时测量,只能分开测量,先在一个周期测电压值,再在下一个周期测电值。
方案电路简单,全部通过软件实现。
但所测值与实际值有误差。
因为所测电压、电流信号部位同步信号,功率值也有误差。
方案二:由于测量功率是要对电压、电流信号进行同时测量,可采用保持器LF398对信号进行双路保持,用单片机P1.4口对保持器LF398控制,进行测量时,单片机先对电压信号进行转化,而此时电流信号被送到保持器进行保持,等待电压信号处理完毕。
这种方案可以满足对电压、电流信号进行同时测量,并且减小了系统带来的误差。
综上所述,设计采用了方案二。
2.测量算法的理论分析2.1采样点数和A/D位数的设计论证(工频信号周波内)2.1.1采样点数N的选取根据奈奎斯特采样定理,在信号频率变化时若都能保证对信号周波内等间隔、均匀采样60点,这样采用FFT算法不仅能满足工频交流电测量的要求,而且也可以对普通信号的30次以下谐波进行分析。
同时考虑到采样点数较少时,积分法进行运算的误差就难以达到系统的精度要求。
所以选择N=60。
当测电压有效值开关按下时,定时器T0每330 us中断一次进行A/D转化,中断T0_timer++=60次后,TR0=0关中断,T0_timer=0清零;算出电压有效值,再把60个值存到IIC里去,数组清零。
当测电流有效值开关按下时,定时器T1每330 us中断一次进行A/D转化,中断T1_timer++=60次后,TR1=0关中断,算出电流有效值,T1_timer=0清零。
2.1.2 基于时域分析的积分法输入的交流信号经A/D 采样后,在基波周期内等间隔取出采样点,根据有效值、有功功率、无功功率的定义,采用积分法计算。
即 电压有效值 U=()∑=-Nn n u N121(1)电流有效值 I=()∑=-Nn n i N121(2)平均有功功率 P=()()N n i n u Nn ∑=1(3)无功功率 Q=222P I U - (4)UIP =ϕcos (5)以上各式中的()n u ,()n i 分别表示电压及电流的第n 点采样值。
要想减小由离散化引入的误差,就必须提高采样频率,即增加工频周波内的采样点数,这样大大地增加了运算量,降低了处理速度。
3.硬件电路的分析与设计3.1电压信号采集电路被测电路中的交流电压信号经过减法器后,为元件两端的压差,在经过跟图3.1 电压信号采集电路随器,再在跟随器的输出端加电容隔直流且加2.5V的直流偏置,作用是抬升电压(但只针对幅值为2.5V以下的交流电压,因为我们是用TLC549进行AD转化的)。
3.2电流信号采集电路被测电路中的交流电流信号经过0.5欧姆电阻分流后变为电压值进入减法器后,为电路中电流乘以0.5欧姆电阻后的电压值,在经过同相比例放大器放大100倍,再在同相比例放大器的输出端加电容隔直流且加2.5V的直流偏置,作用是抬升电压(但只能测幅值为50MA以下的交流电流,因为我们是用TLC549进行AD转化的)。
3.3数码管显示采用数码管显示测量值的大小(U-电压有效值,I-电流有效值,S-视在功率,P-有功功率,N-功率因素),单片机利用串/并转换功能,将数据送到数码管显示。
采用串行输入使得硬件简单,占用单片机系统接口少,能简化软件编程。
4软件流程图开始系统初始化测电压开关按下测电流开关按下TR0=1,开始中断,每330 us 中断一次,ADC后写到数组里,T0INTTimers++ TR1=1,开始中断,每330 us 中断一次,ADC后写到数组里,T1INTTimers++T0INTTimers ==60 T0INTTimers ==60把数组的数据存到24C02中去,算出电压有效值,再把数组清零。
把数组的数据存到24C02中去,算出电流有效值,再把数组清零。
送显示送显示测视在功率开关按下测视在功率开关按下算出视在功率,送显示算出有功功率功率,送显示测功率因数开关按下算出来,送显示返回5 系统调试及测试分析5.1系统调试过程调试设备:HONGHUA/502型双踪示波器一台数字函数信号发生器一台ICE/EXPLOREOR/G6E仿真器一台UT2003数字式万用电表一只模电箱一台(1)对单片机系统的调试,包括LED显示部分,键盘部分,RAM的读写,I/O扩展口。
(2)对高速A/D采集部分的调试先在MAX+PLUSII软件中进行波形仿真,输入输出波形时序正确后下载器件编程,可试加方波和正弦波,使用仿真器,在汇编集成调试环境MCS51中调试使采样点数和采样值正确无误。
5.2实验数据处理交流电压(U )表头值实测值交流电流(I )表头值实测值有功功率表头值(P )实测值无功功率( Q ) 表头值实测值功率因数(N )表头值实测值5.3误差分析(1) 由于电路信号处理部分的元器件以及模拟开关上有一定的压降,虽经软件、硬件修正,在小幅值(或大幅值)的情况下仍会有一定误差。
(2) 整个系统板由手工焊接完成,布线无法避免线路之间以及外界的电磁干扰,从而会导致一定误差。
(3) 功率的测量由电压、电流的测量值间接得到,由于误差的累计效应也会使有功、无功测量值与理论值存在差异。
6.结束语本次设计以单片机C8051F020为核心,利用软件编程,实现对电压有效值、电流有效值、有功功率、无功功率的测量,测量的数据在题目所要求的范围内。
这其中得力于系统框图和算法的精心设计,尤其是采用FFT算法精度较高,且对谐波分析的有力支持使得功能扩展比较容易。
同时由于EDA工具软件和可编程器件的支持,十分方便设计和修改,硬件仿真的结果大大的减少了电路实现时的弯路。
我们利用软件弥补了硬件电路的不足,但仍有不足,误差还不够小。
参考文献[1].童诗白华成英《模拟电子技术基础》清华大学电子学教研组编[2].李群芳张士军黄建《单片微型计算机》电子工业出版社-- 11 -[3].谭浩强,C 语言程序设计 第三版[4].张友德,赵志英,涂时亮。
单片机微型机原理、应用与实验(第三版)。
上海:复旦大学出版社,2000附录一:元器件清单名称封装型号个数OP07DIP8 4 单片机C8051F020DIP40 1 TLC549DIP8 2 CI 2DIP8 1 7段数码管DIP121-- 12 -附录二:整体电路图23647185AR2Op Amp23647185AR1Op Amp D1DiodeD2Diode 1KR1Res21KR5Res21KR6Res21KR2Res21KR3Res21KR4Res2100pFC4Cap2100pFC1Cap 100pFC2Cap VCCVDD 5VVEE -12VS1SW-SPST0.5R7Res2AIN 2REF-3/C/S 5SDO 6SOCK 7REF+1U2Component_1AIN 2REF-3/C/S 5SDO 6SOCK 7REF+1U3Component_11KR8Res21KR10Res21KR12Res21KR9Res21KR11Res2100pFC3Cap 2P1.13P1.24P1.35P1.46P1.57P1.68P1.79RST 10RXD 11TXD 12/I/N/T/013/I/N/T/114T015T116/W/R 17/R/D 18XTAL219XTAL120VSS21P2.022P2.123P2.224P2.325P2.426P2.527P2.628P2.729/P/S/E/N 30ALE 31/E/A 32P0.733P0.634P0.535P0.436P0.337P0.238P0.139P0.040VCC 1P1.0U4AT89C51VCC332184OP1OPAM +12V-12VS2SW-SPST+5v+5v P16P3.7A01A12A33SDA 5SCK 6WP 7U524C02a b c c b aP17P16DS1LED0S3SW-PB S4SW-PB S5SW-PB S6SW-PB S7SW-PBP3.0P3.1P3.2P3.3P3.7P3.0P3.1P3.2P3.3P3.4P71234VCCA B C D E F G D P1234U1SHUMAGUANA B C D E F D P1234G A B C D E F DPG 123456789RP1RPVCC12JP1Header 2VCC。