基于AT89C52单片机控制的简易RLC测试仪

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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

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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’
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单片机应用
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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。

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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。

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