数字万用表原理..

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数字万用表的原理与使用实验报告

数字万用表的原理与使用实验报告

数字万用表的原理与使用实验报告一、实验目的:1.了解数字万用表的工作原理;2.学会使用数字万用表测量电路中的电压、电流和电阻。

二、实验器材:数字万用表、电源、电阻、电容、电感、电路板、导线等。

三、实验原理:数字万用表是一种常用的电子测试仪器,它可以测量电路中的电压、电流和电阻等参数。

其工作原理基于电流表和电压表的原理,通过内部的模拟电路将电压和电流转换为数字信号,并显示在液晶屏幕上。

数字万用表有多种测量功能,如直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、电阻、电容、电感等。

不同的测量功能需要选择不同的测量档位,以保证测量精度。

四、实验步骤:1.连接电路:将电源、电阻、电容、电感等元件按照电路图连接在一起。

2.设置测量档位:根据测量的参数选择相应的测量档位,如测量电压时选择直流电压档位或交流电压档位。

3.测量电压:将数字万用表的探头分别连接在电路中的正负极上,读取数字万用表上显示的电压值。

4.测量电流:将数字万用表的探头分别连接在电路中的电流路径上,读取数字万用表上显示的电流值。

5.测量电阻:将数字万用表的探头分别连接在电阻两端,读取数字万用表上显示的电阻值。

五、实验结果:通过实验,我们了解了数字万用表的工作原理和使用方法,掌握了测量电路中电压、电流和电阻的技能。

在实验中,我们需要注意选择正确的测量档位,保证测量精度。

同时,我们也需要注意安全,避免电路短路或过载等情况的发生。

六、实验结论:数字万用表是一种常用的电子测试仪器,它可以测量电路中的电压、电流和电阻等参数。

其工作原理基于电流表和电压表的原理,通过内部的模拟电路将电压和电流转换为数字信号,并显示在液晶屏幕上。

在实验中,我们掌握了数字万用表的使用方法,可以准确地测量电路中的电压、电流和电阻。

数字万用表的基本原理

数字万用表的基本原理

数字式万用表的基本原理万用表简称万用电表,是我们在电子设计制作中一个必不可少的工具。

万用表不尽能测量电流、电压、电阻还可以测量三极管的放大倍数,频率、电容值、逻辑电位、分贝值等。

万用表有很多种,现在最流行的有机械指针式的和数字式的万用表。

万用表的基本原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头。

当微小电流通过表头,就会有电流指示。

但表头不能通过大电流,所以,必须在表头上并联与串联一些电阻进行分流或降压,从而测出电路中的电流、电压和电阻。

下面分别介绍。

l 测直流电流原理。

如图1a所示,在表头上并联一个适当的电阻(叫分流电阻)进行分流,就可以扩展电流量程。

改变分流电阻的阻值,就能改变电流测量范围。

l 测直流电压原理。

如图1b所示,在表头上串联一个适当的电阻(叫倍增电阻)进行降压,就可以扩展电压量程。

改变倍增电阻的阻值,就能改变电压的测量范围。

l 测交流电压原理。

如图1c所示,因为表头是直流表,所以测量交流时,需加装一个并、串式半波整流电路,将交流进行整流变成直流后再通过表头,这样就可以根据直流电的大小来测量交流电压。

扩展交流电压量程的方法与直流电压量程相似。

l 测电阻原理。

如图1d所示,在表头上并联和串联适当的电阻,同时串接一节电池,使电流通过被测电阻,根据电流的大小,就可测量出电阻值。

改变分流电阻的阻值,就能改变电阻的量程万用表是比较精密的仪器,如果使用不当,不仅造成测量不准确且极易损坏。

但是,只要我们掌握万用表的使用方法和注意事项,谨慎从事,那么万用表就能经久耐用。

使用万用表是应注意如下事项:1、测量电流与电压不能旋错档位。

如果误将电阻档或电流档去测电压,就极易烧坏电表。

万用表不用时,最好将档位旋至交流电压最高档,避免因使用不当而损坏。

2、测量直流电压和直流电流时,注意“+”“-”极性,不要接错。

如发现指针开反转,既应立即调换表棒,以免损坏指针及表头。

3、如果不知道被测电压或电流的大小,应先用最高档,而后再选用合适的档位来测试,以免表针偏转过度而损坏表头。

数字万用表的基本框图原理、面板旋钮的作用和使用方法

数字万用表的基本框图原理、面板旋钮的作用和使用方法

数字万用表的基本框图原理、面板旋钮的作用和使用方法数字万用表是近年来消失的先进测量仪表。

国际上已消失袖珍式数字万用表代替传统的指针式万用表的趋势。

由于它采纳了大规模集成电路,具有数字化显字功能,因此仪表的结构轻松、测量精度高、输入阻抗高、显示直观、过载力量强、功能全、耗电省等优点,深受人们欢迎。

目前国内使用较多的DT-830、DT-840和DT-845三种型号。

本节主要介绍DT-830型万用表的基本框图原理、面板旋钮的作用和使用方法。

其面板图如图1所示。

图1 DT-830型数字万用表的面板图1. 基本工作原理数字万用表的种类较多,但基本工作原理则是大同小异,其基本方框图如图2所示。

图2 DT-830型数字万用表的基本方框图虚线框表示直流数字电压表DVM,它由阻容滤波器、A/D转换器、LCD显示器组成。

在数字电压表的基础上再增加沟通-直流(AC -DC)转换器、电流-电压(I-V)转换器和电阻-电压(Ω-V)转换器,这就构成了数字万用表。

2. 面板旋钮的作用万用表面板如图1所示,上面排列着液晶显示屏、量程开关、输入插口、hFE插口和电源开关五个部分,各部分的功能如下:(1)液晶显示屏:万用表的显示位数是4位,因最高位(千位)只能显示数字“1”或者不显示数字,故算半位,总称位(读作三位半)。

最大显示数为1999或-1999。

当测量直流电压和直流电流时,仪表有自动显示极性功能,若测量值为负,显示的数字前面将带“-”号。

当仪表输入超载时,屏上消失“1”或“-1”。

(2)量程开关:旋转式量程开关位于面板中心,是转换工作种类和量程用的。

开关四周用不同的颜色和分界线标出各种不同工作状态的范围。

(3)输入插口:输入插口是万用表通过表笔和测量点连接的部位,共有“COM”、“V.Ω”、“mA”和“10A”四个孔。

负表笔始终置于“COM”插口,正表笔要依据工作种类和测量值的大小置于“V.Ω”、“mA”或“10A”中。

数字万用表测电容原理

数字万用表测电容原理

数字万用表测电容原理
在数字万用表测量电容的原理中,使用了一种称为RC振荡电
路的方式。

RC振荡电路由一个电阻(R)和一个电容(C)串
联组成。

当数字万用表测量电容时,它会通过内部的电路将电容器与
RC振荡电路连接起来。

首先,数字万用表会将一个已知频率
的电压信号输入到RC振荡电路中。

这个电压信号会导致RC
振荡电路开始振荡。

然后,数字万用表会测量RC振荡电路输出的振荡频率。

由于
振荡频率与电容值成反比,因此可以通过测量振荡频率来间接测量电容值。

数字万用表会根据振荡频率和已知的电压信号频率之间的关系,计算出电容器的电容值。

具体而言,数字万用表会测量RC振荡电路的振荡周期,即振
荡一个完整周期所需的时间。

然后,它会通过将振荡周期除以已知的电压信号周期来计算出电容值。

需要注意的是,为了获得准确的测量结果,需要保证已知的电压信号频率稳定且准确。

此外,数字万用表在测量电容时还会考虑其他因素,如内部电路的漏电流等,以提高测量的精确度。

数字万用表原理

数字万用表原理

数字万用表原理数字万用表是一种用来测量电压、电流、电阻和其他电学量的仪器。

它是电子测量仪器中的一种,由数字显示屏、旋钮、测量插口等部分组成。

数字万用表原理是基于电子测量技术和电路原理,通过测量电压、电流和电阻来实现对电路及电器设备的检测和分析。

首先,数字万用表的原理是基于电压、电流和电阻的测量。

在测量电压时,数字万用表通过将待测电路与测量插口相连,利用电压测量电路将电压转换为相应的数字信号,并在显示屏上显示出来。

而测量电流时,数字万用表需要将待测电路中断,然后将数字万用表与待测电路串联,通过电流测量电路将电流转换为相应的数字信号,并在显示屏上显示出来。

在测量电阻时,数字万用表需要将待测电阻与测量插口相连,利用电阻测量电路对电阻进行测量,并在显示屏上显示出来。

其次,数字万用表的原理还涉及到测量插口的选择和旋钮的调节。

不同的测量需要选择不同的测量插口,如测量电压需要选择电压测量插口,测量电流需要选择电流测量插口,测量电阻需要选择电阻测量插口。

而旋钮则用来调节测量范围和测量模式,以确保测量结果的准确性和可靠性。

另外,数字万用表的原理还包括其内部电路结构和工作原理。

数字万用表内部包含模拟电路、数字电路、显示电路等部分,通过这些电路来实现对电压、电流、电阻等电学量的测量和显示。

数字万用表工作时,会根据测量插口的选择和旋钮的调节,自动切换相应的测量电路和显示电路,从而实现对待测电学量的准确测量和显示。

总之,数字万用表原理是基于电子测量技术和电路原理,通过测量电压、电流和电阻来实现对电路及电器设备的检测和分析。

它的工作原理涉及到测量插口的选择、旋钮的调节,以及内部电路结构和工作原理。

掌握数字万用表的原理对于正确使用和维护数字万用表具有重要意义,也有助于对电路和电器设备进行准确的测量和分析。

数字万用表测量电压的原理

数字万用表测量电压的原理

数字万用表测量电压的原理咱先说说电压是啥。

电压呀,就像是电世界里的一种压力,推动着电子跑来跑去。

想象一下,电就像一群小蚂蚁,电压就是让这些小蚂蚁动起来的力量。

那数字万用表怎么测量这个电压呢?它里面有好多超酷的小部件在工作呢。

它有一个探头,这个探头就像小触角一样,伸出去接触到要测量电压的地方。

当探头接触到电路的时候,就像是在和电压这个小调皮打招呼啦。

在数字万用表的内部呀,有一个专门的电路来处理这个测量的事儿。

这个电路呢,会根据电压的大小做出不同的反应。

比如说,如果电压比较大,它里面的电子元件就会像被大风吹动的树叶一样,有比较大的动静;如果电压小呢,就像微风轻轻吹过,动静就小一些。

这里面有个很关键的东西叫模数转换器(ADC)。

这个名字听起来是不是有点高大上?其实它就像一个翻译官。

电压这种连续变化的模拟量,在我们的世界里是像水流一样连续的,但是数字万用表只能看懂数字呀。

这个模数转换器就把电压这个模拟的东西,翻译成数字万用表能读懂的数字信号。

就好比把外语翻译成自己能懂的母语一样,是不是很神奇呢?然后呢,这个数字信号就会被送到显示屏那里。

显示屏就像一个小窗口,把电压的数值显示出来给我们看。

就像一个小广播在大声说:“宝子们,这个电压是多少多少啦。

”而且呀,数字万用表还很聪明呢。

它在测量电压的时候,还会考虑到一些干扰因素。

就像我们在听别人说话的时候,周围可能有杂音,但是我们会想办法把杂音去掉只听清楚说话的内容。

数字万用表也会把一些可能干扰测量的小因素给排除掉,这样显示出来的电压数值就比较准确啦。

咱再打个有趣的比方吧。

电压就像一个小怪兽的力量值,数字万用表就是一个专门来测量这个小怪兽力量的小英雄。

探头是小英雄的武器,接触到小怪兽(电压源)的时候,就能感知到它的力量,然后经过一系列内部的魔法(电路转换等),最后把这个力量值(电压数值)显示出来。

宝子们,这样看数字万用表测量电压是不是很有趣呢?它就像一个充满智慧的小工具,在电的世界里探索着电压的秘密,帮助我们更好地了解那些看不见摸不着的电的情况。

数字式万用表的工作原理

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。

数字万用表的原理

数字万用表的原理

数字万用表的原理首先,数字万用表的原理基于电压测量。

当我们需要测量电路中的电压时,我们将数字万用表的两个探针分别连接到电路中的两个点,数字万用表内部的电路会将电压转换为相应的数字显示在屏幕上。

这是因为数字万用表内部有一个模拟-数字转换器(ADC),它会将输入的模拟电压信号转换为数字信号,然后显示在屏幕上。

其次,数字万用表的原理还基于电流测量。

当我们需要测量电路中的电流时,我们需要将数字万用表的电流测量档位选择到合适的档位,然后将数字万用表的两个探针分别连接到电路中的两个点。

数字万用表内部的电路会通过测量电路中的电阻来计算电流的大小,并将结果显示在屏幕上。

最后,数字万用表的原理还基于电阻测量。

当我们需要测量电路中的电阻时,我们将数字万用表的两个探针分别连接到电路中的两个端点,数字万用表内部的电路会通过流过电路的电流和电压的关系来计算电阻的大小,并将结果显示在屏幕上。

总的来说,数字万用表的原理是基于电压、电流和电阻的测量原理,通过内部的电路和传感器来实现对这些电学参数的测量,并将结果显示在屏幕上。

它的使用简单方便,可以满足不同场合的测量需求,是电工和电子工程师必不可少的工具之一。

在使用数字万用表时,我们需要注意一些细节,比如选择合适的测量档位、正确连接探针、避免测量过大的电压和电流等,以确保测量的准确性和安全性。

另外,数字万用表也需要定期校准和维护,以保证测量的准确性和稳定性。

总之,数字万用表是一种基于电压、电流和电阻测量原理的电工测量仪器,它通过内部的电路和传感器来实现对这些电学参数的测量,并将结果显示在屏幕上。

它的使用简单方便,可以满足不同场合的测量需求,是电工和电子工程师必不可少的工具之一。

希望本文能够帮助大家更好地了解数字万用表的原理和使用方法。

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数字万用表姓名:XXX 学号:XXXXXX 专业:08电子信息工程X班数字万用表DMM(Dital MultiMeter)采用大规模集成电路和液晶数字显示技术,具有结构简单、测量精度高、输入阻抗高、显示直观、过载能力强、功能全、耗电省、自动量程转换等优点,许多数字万用表还带有测电容、频率、温度等功能。

本课题的主要内容是理解DT-830型数字万用表的基本结构和原理,通过数字万用表的组装与调试,培养电子产品安装测试技能。

万用表的概述数字万用表是采用集成电路模/数转换器和液晶显示器,将被测量的数值直接以数字形式显示出来的一种电子测量仪表。

1.数字万用表的组成数字万用表是在直流数字电压表的基础上扩展而成的。

为了能测量交流电压、电流、电阻、电容、二极管正向压降、晶体管放大系数等电量,必须增加相应的转换器,将被测电量转换成直流电压信号,再由A/D转换器转换成数字量,并以数字形式显示出来。

它由功能转换器、A/D转换器、LCD显示器、电源和功9能/量程转换开关等构成。

常用的数字万用表显示数字位数有三位半、四位半和五位半之分。

对应的数字显示最大值分别为1999,19999和199999,并由此构成不同型号的数字万用表。

2.数字万用表的面板(1)液晶显示器:显示位数为四位,最大显示数为±1999,若超过此数值,则显示1或-1。

(2)量程开关:用来转换测量种类和量程。

(3)电源开关:开关拨至"ON"时,表内电源接通,可以正常工作;"OFF"时则关闭电源。

(4)输入插座:黑表笔始终插在"COM"孔内。

红表笔可以根据测量种类和测量范围分别插入"V·Ω "、"mA"、"10A"插孔中。

1模数转换与数字显示电路常见的物理量都是幅值连续变化的所谓模拟量。

指针式仪表可以直接对模拟电压、电流进行显示,而对数字式仪表,需要把模拟电信号转换成数字信号,再进行显示和处理。

数字信号与模拟信号不同,其幅值是不连续的。

就是说数字信号的大小只能是某些分立的数值。

若最小量化单位为Δ,则数字信号的大小一定是Δ的整数倍,该整数可以用二进制数码表示,但为了能直观地读出信号大小的数值,需经过数码变换后由数码管或液晶屏显示出来。

例如,设Δ=0.1mV ,把被测电压U 与Δ比较,看U 是Δ的多少倍,并把结果四舍五入取为整数N 。

然后,把N 变换成显示码显示出来。

能准确得到并被显示出来的N 是有限的,一般情况下,N ≥1000即可满足测量精度要求。

所以,最常见的数字表头的最大示数为1999,被称为三位半数字表。

对上述情况,把小数点定在最末位之前,显示出来的就是以mV 为单位的被测电压U 的大小。

如:U 是Δ(0.1mV )的1234倍,即N=1234,显示结果为123.4(mV )。

这样的数字表头,再加上电压极性判别显示电路,就可以测量显示-199.9~199.9mV 的电压,显示精度为0.1mV 。

由上可见,数字测量仪表的核心是模/数转换、译码显示电路。

A/D 转换一般又可分为量化、编码两个步骤。

A/D 转换及数字显示已是很成熟的电子技术,且已经制成大规模集成电路。

2直流电压测量电路在数字电压表头前面加一级分压电路,可以扩展直流电压测量的量程。

如图2-1所示,U 0为数字电压表头的量程(如200mV ),r 为其内阻(如10M Ω),r 1、r 2为分压电阻,U i0为扩展后的量程。

由于r >> r 2,所以分压比为21200r r r U U i +=(2-1) 扩展后的量程为02210U r r r U i += (2-2)0~U i0图 2-1分压电路原理 图 2-2多量程分压器原理多量程分压器原理电路见图2-2,53直流电流测量电路测量电流的原理是:根据欧姆定律,用合适的取样电阻把待测电流转换为相应的电压,再进行测量。

如图2-3,由于r>>R ,取样电阻R 上的电压降为U i =RI i , 即被测电流I i =U i /R ,若数字表头的电压量程为U 0,欲使电流档量程为I 0,则该档的取样电阻为R =U 0/I 0 。

如U 0=200mV ,则I 0=200mA 档的分流电阻为R =1Ω。

图2-3电流测量原理 图2-4多量程分流器电路多量程分流器原理电路见图2-4。

实际数字万用表的直流电流档电路为图2-5所示。

U iI i图2-5中各档分流电阻的阻值是这样计算的: 先计算最大电流档的分流电阻R 5,)(1.022.0505Ω===m I U R (2-3)再计算下一档的4R ,)(9.01.02.02.05404Ω=-=-=R I U R m (2-4) 依次可计算出R 3、R 2和R 1 分别为9Ω、90Ω、900Ω。

图中的FUSE 是2A 保险丝管,电流过大时会快速熔断,起过流保护作用。

两只反向连接且与分流电阻并联的二极管D 1、D 2为塑封硅整流二极管,它们起双向限幅过压保护作用。

正常测量时,输入电压小于硅二极管的正向导通压降,二极管截止,对测量毫无影响。

一旦输入电压大于0.7V ,二极管立即导通,两端电压被限制住,保护仪表不被损坏。

用2A 档测量时,若发现电流大于1A 时,应不使测量时间超过20秒,以避免大电流引起的较高温升影响测量精度甚至损坏仪表。

4交流电压、电流测量电路数字万用表中交流电压、电流测量电路是在直流电压、电流测量电路的基础上,在分压器或分流器之后加入了一级交流-直流变换器,图2-6为其原理简图。

该AC-DC 变换器主要由集成运算放大器、整流二极管、RC 滤波器等组成,还包含一个能调整输出电压高低的电位器,用来对交流电压档进行校准之用。

调整该电位器可使数字表头的显示值等于被测交流电压的有效值。

同直流电压档类似,出于对耐压、安全方面的考虑,交流电压最高档的量限通常限定为750V 。

数字万用表交流电压、电流档适用的频率范围通常为40~400Hz ,有些型号的交流档测量频率可达1000Hz 。

交流电直流电图2-6 AC-DC 变换器原理5电阻测量电路数字万用表中的电阻档采用的是比例测量法,其原理电路见图2-7。

稳压管Z D 提供测量基准电压,流过标准电阻R 0和被测电阻R x 的电流基本相等。

所以A/D 转换器的参考电压U REF 和输入电压U IN 有如下关系:X0IN REFR R U U = (2-5)即 0REFINX R U U R =(2-6) 根据所用A/D 转换器的特性可知,数字表显示的是U IN 与U REF 的比值,当U IN=U REF 时显示“1000”,U IN =0.5U REF 时显示“500”,以此类推。

所以,当R x =R 0时,表头将显示“1000”,当R x =0.5R 0时显示“500”,这称为比例读数特性。

因此,我们只要选取不同的标准电阻并适当地对小数点进行定位,就能得到不同的电阻测量档。

如对200Ω档,取R 01=100Ω,小数点定在千位上。

当R x 变化时,显示值相应变化,可以从0.001k Ω测到1.999k Ω。

数字万用表多量程电阻档电路见图2-8。

由上分析可知,Z D 图2-7电阻测量R 1=R 01=100ΩR 2=R 02-R 01=1000-100=900Ω R 3=R 03-R 02=10k -1k =9k ……图2-8中由正温度系数热敏电阻R t 与晶体管T 组成了过压保护电路,以防误用电阻档去测高电压时损坏集成电路。

当误测高电压时,晶体管T 发射极将击穿从而限制了输入电压的升高。

同时R t 随着电流的增加而发热,其阻值迅速增大,从而限制了电流的增加,使T 的击穿电流不超过允许范围。

即T 只是处于软击穿状态,不会损坏,一旦解除误操作,R t 和T 都能恢复正常。

DT830B 型数字万用表的设计原理1 DT830B 型数字万用表的特点主电路采用典型数字表集成电路ICL7106,性能稳定可靠技术成熟。

且具有精度高、输入电阻大、读数直观、功能齐全、体积小巧等优点。

采用单板结构,集成电路ICL7106采用COB 封装。

结构合理,只要有一般电子装配技术即可成功组装。

2 DT830B 型数字万用表的设计与制作2.1数字万用表总体框图数字万用表是在直流数字电压表的基础上配上各种变换器所构成的。

数字万用表原理框图如图3-1所示,它由量程选择电路、各种变换器(R-V 转换、I-V 转换、--V V ~转换)及直流数字电压表所包含的各个环节(A/D 转换、显示逻辑、显示电路)组成。

图3-1 数字万用表原理框图图3-2直流数字电压表的构成2.2数字万用表的电路原理图参见附录。

2.3双积分A/D 转换器集成电路ICL7106及附属电路如图3-3所示。

图3-3 ICL7106及附属电路芯片ICL7106每个转换周期规定由4000个计数脉冲周期组成,这4000个计数脉冲的分配如下:①1000个计数脉冲周期用于输入信号;②0-2000个计数脉A/D 转换器译码 显示器计数 器 控制器模拟量数字量冲周期用于基准电压积分;③1000到的,自动校零的时间也是可变的,须等上一次反向积分结束后才能开始。

R 31、C 10组成输入端阻容滤波电路,以提高仪表抗干扰能力。

R 28、C 1与7106内部的两个反相器共同作用,产生约40kHz 的时钟脉冲信号,该信号经四分频后,形成10kHz 的计数脉冲,再经过200分频得到5OHz 的方波,并从背电极BP 作为液晶显示器的公共电极电压,时钟振荡频率可按f 0≈1/2.2R 28C 计算。

仪表的测量速率可按MR=f 0/16000计算,可算得f ≈40kHz ,MR=2.5次/s 。

C 9为基准电容。

C 11为自动调零电容。

R 32、C 12分别为积分电阻和积分电容。

ICL7106的模拟公共端与面板上的表笔插孔COM 连通,V +与COM 之间有2.7~2.9V 的稳压输出。

基准电压由R 18、R 19、R P 3、R 20和R 48组成的分压器供给。

调整R P 3可使V REF =100.0mV 设7106内部的基准电压E O =2.8V ,则当R P 3的滑动触头调到最下端时,有:3000个计数脉冲周期用于自动校零。

采样时间T 1是固定不变的,但比较时间即反向积分时间T 2是随输入电压V i 的大小而改变。

mV E R R RP R R R R V b 5.91)()(0482********20=++=(3-1)当R P 3的滑动触头调到最上端时,mV E R R RP R R R R RP V b 3.107)()()(048203191848203=+++=(3-2)所以,R P 3的电压调整范围是95.1~107.3mV ,从中可调出V REF =100.0mV 。

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