直流数字电压表的设计仿真与制作

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毕业论文---智能直流数字电压表的设计

毕业论文---智能直流数字电压表的设计

毕业论文(设计)智能直流数字电压表的设计院部名称:机电工程学院专业班级:电气自动化技术学生姓名:闫永胜学号: 2009061134指导教师:董卫军2011、12、19目录摘要 (3)1 引言 (3)1.1 研究背景及意义 (3)1.2单片机简介 (4)1.3单片机的应用领域及发展趋势 (4)第一章设计任务书 (5)第二章设计内容 (6)2.1 设计要求 (6)2.1.1功能要求 (6)2.1.2项目技术性能指标 (6)第三章系统原理及基本框图 (7)方案论证 (7)3.1 电源电路设计 (8)3.2 输入电路设计 (8)3.2.1 电路简介 (8)3.3 转换电路设计 (10)3.3.1 AT89C51单片机 (10)3.3.3 AT89C51主要特性: (10)3.3.4 ICL7135芯片简介 (10)3.3.5 转换器ICL7135 (10)3.3.6 ICL7135的引脚功能及主要特性 (11)3.3.7性能: (12)3.3.8据输出方式及数字部分 (13)3.3.9 对应参数整定 (13)3.4 电压表显示电路 (15)3.4.1电路简介 (15)3.5 I/O口分配 (15)第四章软件设计 (16)4.1 时钟频率的确定 (16)4.2 监控程序设计 (17)4.3序流程图: (18)第五章程序及元件清单 (21)5.1程序 (21)5.2元器件清单 (26)结束语 (27)参考文献 (27)附:电路原理图 (28)摘要数字电压表的诞生打破了传统电子测量仪器的模式和格局。

它显示清晰直观、读数准确,采用了先进的数显技术,大大地减少了因人为因素所造成的测量误差事件。

数字电压表是把连续的模拟量转换成不连续、离散的数字形式,并加以显示的仪表。

数字电压表把电子技术、计算技术、自动化技术的成果与精密电测量技术密切的结合在一起,成为仪器、仪表领域中独立而完整的一个分支,数字电压表标志着电子仪器领域的一场革命,也开创了现代电子测量技术的先河。

基于简易直流数字电压表的硬件仿真研究

基于简易直流数字电压表的硬件仿真研究

基于简易直流数字电压表的硬件仿真研究随着数字技术的不断发展,数字电路的应用范围越来越广泛。

数字电路在实现电子电路的各种功能方面具有显著的优势和灵活性,因此已经被广泛应用于各行各业的电子系统中。

基于简易直流数字电压表的硬件仿真研究是数字电路研究中的一个重要方向,本文将针对此问题进行简单的介绍和探讨。

一、基于简易直流数字电压表的原理及特点基于简易直流数字电压表的硬件仿真研究首先需要了解其原理及特点。

简易直流数字电压表是一种简单的电压测量电路,主要由电压通道、放大器、数字电路和数字显示器组成。

当直流电压施加到电路输入端时,经过信号调理和放大处理后,数字电路将输出电压量化为数字信号,经过数码显示芯片数字显示器显示出来。

这种电路具有测量范围广、精度高、显示直观等特点。

同时,由于其直流电路简单、可靠、廉价,因此被广泛应用于电子系统中。

例如,在汽车电子系统中,使用这种电路可以测量车辆电瓶电压等参数,以保证车辆正常运行。

二、基于简易直流数字电压表的硬件仿真研究意义基于简易直流数字电压表的硬件仿真研究具有重要的意义。

首先,硬件仿真研究可以更好地理解数字电路的工作原理,有助于提高数字电路设计水平,从而更好地满足实际应用需求。

其次,硬件仿真研究可以减少实验设计成本,提高实验效率。

通过数字电路仿真软件,可以在不同条件下进行多次仿真实验,以验证和优化电路设计。

这样不仅可以避免实验室原型电路的破坏,还可以提高实验的准确性和安全性,为实际应用提供更好的保障。

三、基于简易直流数字电压表的硬件仿真研究的挑战与前景虽然基于简易直流数字电压表的硬件仿真研究具有广泛的应用前景,但是其也面临着一定的挑战。

首先,由于数字电路的复杂性与真实情况的差异,硬件仿真研究的结果可能存在误差。

因此,需要通过多次实验和优化,以保证电路设计的可靠性和准确性。

其次,虽然数字电路仿真软件可以在计算机上完成电路设计和仿真,但是它也受到计算机性能和仿真算法等因素的影响,所以需要更先进的硬件设备和仿真软件的支持,以提高仿真的速度和准确性。

数字电压表头的设计与制作毕业设计

数字电压表头的设计与制作毕业设计
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目录
摘 要.................................................................................................................................. 1
第 1 章 引 言..................................................................................................................... 1 1.1 设计概述..................................................................................................................... 1 1.2 设计目标与意义......................................................................................................... 2 1.3 章节安排..................................................................................................................... 3
第 4 章 软件设计...............................................................................................................20 4.1 软件总体设计...........................................................................................................20 4.2 软件模块说明...........................................................................................................21 4.2.1 显示子程序模块说明....................................................................................... 21 4.2.2 A/D 转换子程序........................................................ 22 4.3 小结...........................................................................................................................24

直流数字电压表的课程设计

直流数字电压表的课程设计

3 元器件的介绍· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 5
3.1 课程设计器材和供参考选择的元器件· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1 3.2 3 A/D 转换器 MC14433· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·5 2 3.3 MC14433 引脚功能说明· 8 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 3.4 七段锁存—译码—驱动器 MC4511· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 10 3.5 七路达林顿驱动器阵列 MC1413· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 12 3.6 高精度低漂移能隙基准电源 MC1403· 12 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
5 课程设计报告结论· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·13

直流电压表的设计实验报告

直流电压表的设计实验报告

直流电压表的设计实验报告
《直流电压表的设计实验报告》
摘要:本实验旨在设计并制作一款简易的直流电压表,通过实验验证其准确性
和稳定性。

实验结果表明,所设计的直流电压表具有较高的准确性和稳定性,
可以满足一般实验需求。

1. 实验目的
本实验的主要目的是设计并制作一款简易的直流电压表,通过实验验证其准确
性和稳定性。

2. 实验原理
直流电压表是一种测量电路中直流电压大小的仪器。

其基本原理是利用电流通
过电阻产生的电压来间接测量电路中的电压大小。

在本实验中,我们将采用简
单的电流计和电阻网络来设计直流电压表。

3. 实验步骤
(1)选取合适的电流计和电阻,设计电路图。

(2)根据设计的电路图,制作直流电压表。

(3)通过标准电压源,分别给直流电压表加上不同的直流电压,记录测量结果。

4. 实验结果
经过实验,我们得到了一系列不同电压下的测量结果。

通过对比实际电压和直
流电压表的测量值,我们发现直流电压表具有较高的准确性和稳定性,能够满
足一般实验需求。

5. 结论
通过本次实验,我们成功设计并制作了一款简易的直流电压表,并验证了其准
确性和稳定性。

该直流电压表可以用于一般实验中对直流电压进行测量,具有一定的实用价值。

综上所述,本实验取得了一定的成果,为我们进一步深入学习电路原理和实验技术奠定了基础。

同时,也为我们提供了一个简单而有效的测量工具,方便今后的实验研究工作。

基于_单片机的简易数字直流电压表毕业设计

基于_单片机的简易数字直流电压表毕业设计

基于MCS-51单片机的简易数字直流电压表设计设计一个简易数字直流电压表。

(量程0V-2V、测量速度为大于等于2 次/秒、测量误差在±0.05V以内,有超限报警、数码管显示。

)1:系统设计(1)分析任务要求,写出系统整体设计思路从试题的要求分析,主要包括的内容为ADC 转换电路的控制、采用定时器定时读取ADC 转换器的数据、将ADC 转换器的数据计算为对应的电压值,最后在数码管上显示出来。

整体设计思路:硬件采用单片机的P0 输出数码管的7 段码,P2 口输出数码管的位控信号。

用P1 的三个I/O 管脚连接ADC 转换器的接口,通过查询定时器T0 中断标志是否有效来启动ADC 转换器的工作,并读取ADC 转换器的转换结果。

然后,根据ADC 转换器的参考电压将ADC 转换器的转换结果计算为对应的电压值,并在数码管上显示出来。

(2)选择单片机型号和所需外围器件型号,设计单片机硬件电路原理图采用MCS51 系列单片机At89S51 作为主控制器,外围电路器件包括数码管驱动、AD 转换器TLC549、基准电压TL431 等。

数码管驱动采用2 个四联共阴极数码管显示,由于单片机驱动能力有限,采用74HC244 作为数码管的驱动。

在74HC244 的7 段码输出线上串联100 欧姆电阻起限流作用。

AD 转换器的参考电压由精密基准电源TL431 提供,标准参考电压Vref+为2.5 伏, Vref-为0 伏。

由于0V-2V 内的测量误差控制在±0.05V 内,因此8 位A/D 转换器即可满足要求。

AD 转换器TLC549是以8 位开关电容逐次逼近A/D 转换器为基础而构造的CMOS A/D 转换器。

它们设计成能通过3态数据输出和模拟输入与微处理器或外围设备串行接口。

TLC549 仅用输入/输出时钟(I/O CLOCK)和芯片选择(CS)输入作数据控制。

TLC549 的IO CLOCK 输入频率最高可达1.1MHz。

一种简易数字电压表的设计与制作

一种简易数字电压表的设计与制作

一种简易数字电压表的设计与制作
1 引言
在电量的测量中,电压、电流和频率是最基本的三个被测量,而电压的
测量最为常见,现在学生使用的数字万用表能够测量多种电量,并且具有一定
的精度,使用方便。

为了让学生更好地了解数字电压表的工作原理,从而激发
他们对单片机课程的学习兴趣,本文从软硬件设计、proteus 仿真、制作实物、
误差分析几个方面着手,阐述数字电压表的工作原理、数据的程序处理方法、
数字信号软件滤波原理。

2.硬件设计
硬件电路设计由4 个部分组成:a/d 转换电路,at89c51 单片机系统,led 显示系统、测量电压输入电路。

硬件电路设计框
此电路的工作原理是:+5v 模拟电压信号通过变阻器vr1 分压后由
adc08008 的in0 通道进入(由于使用的in0 通道,所以adda,addb,addc 均接低电平),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
at89c51 芯片的p0 口,at89c51 负责把接收到的数字量经过数据处理,产生正确的7 段数码管的显示段码传送给四位led,同时它还通过其四位i/o 口p2.0、
p2.1、p2.2、p2.3 产生位选信号控制数码管的亮灭。

简易数字直流电压表的硬件电路已经设计完成,就可以选取相应的芯片
和元器件,利用proteus 软件绘制出硬件的原理,并仔细地检查修改,直至形
成完善的硬件原理3.软件设计
根据模块的划分原则,将该程序划分初始化模块,a/d 转换子程序和显
示子程序,这三个程序模块构成了整个系统软件的主程序,如
整个程序设计的核心在于对a/d 转换的数据进行处理,包括数字滤波处。

基于单片机的数字电压表的设计与仿真

基于单片机的数字电压表的设计与仿真

基于单片机的数字电压表的设计与仿真摘要本文介绍一种基于AT89S52单片机的一种电压测量电路,该电路采用模/数转换芯片ADC0808,它具有转换速度快、高精度、单极性、调整VREF可改变其动态范围的特点。

测量范围直流0-5V,使用LCD液晶模块显示,可以与PC机进行串行通信。

正文着重给出了软硬件系统的各部分电路,介绍了双积分电路的原理,AT89S52的特点,ADC0808的功能和应用,LCD1602的功能和应用。

该电路设计新颖、精度高、可扩展性强。

关键词:电压测量;单片机;ADC0808;LCD1602AbstractThe introduction of a cost-based AT89S52 MCU a voltage measurement circuits,the circuits used.ADC0808,speed, high precision, unipolar, VREF can be changed to adjust the dynamic range characteristics. Measuring range DC 0-5V, the use of LCD liquid crystal display module that can communicate with the PC serial machine. Text gives the software and hardware systems focused on various parts of the circuit, introducing the principle of double integral circuit, AT89S52 features, ADC0808 features and applications, LCD1602 features and applications. The innovative circuit design, high accuracy, scalability, strong.Keywords:Voltage measurement; microcomputer; ADC0808; LCD16021.设计内容及要求1.1设计目的及主要任务1.1.1设计目的(1)学会根据已学知识设计具有某一特定功能的电路。

  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。
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学号:课程设计题目学院专业班级姓名指导教师年月日课程设计任务书学生姓名:专业班级:指导教师:工作单位:题目: 直流数字电压表的设计仿真与制作初始条件:利用集成3位半或4位半的A/D转换器及显示译码驱动电路设计实现直流数字电压表的基本功能(也可以利用FPGA或单片机系统设计实现)。

要求完成的主要任务:(包括课程设计工作量及技术要求,以及说明书撰写等具体要求)1、课程设计工作量:1周内完成对数控电压源的设计、仿真、装配与调试。

2、技术要求:输入电压介于+—2v之间。

①用电阻、电位器构成一个简单的输入电压Vx调节电路;②用3位半MC14433/CD14433或4位半ICL7135ADC实现A/D转换;③设计4个或5个数码管的动态显示驱动电路实现测量电压的显示;④确定设计方案,按功能模块的划分分选择元、器件和中小规模集成电路,设计分电路,画出总体电路原理图,阐述基本原理。

3、查阅至少5篇参考文献。

按《武汉理工大学课程设计工作规范》要求撰写设计报告书,全文用A4纸打印,图纸应符合绘图规范。

时间安排:1)第1-2天,查阅相关资料,学习设计原理。

2)第3-4天,方案选择和电路设计仿真。

3)第4-5天,电路调试和设计说明书撰写。

4)第6天,上交课程设计成果及报告,同时进行答辩。

指导教师签名:年月日系主任(或责任教师)签名:年月日目录课程设计任务书....................................................................................................... - 2 -1 Proteus软件简介................................................................................................... - 4 -2方案论证和确定.................................................................................................... - 6 -2.1 设计目标................................................................................................... - 6 -2.2 方案论证................................................................................................... - 6 -2.3 总体设计 .................................................................................................. - 8 -3 硬件系统的设计................................................................................................... - 9 -3.1 硬件系统设计原则................................................................................... - 9 -3.2 A/D转换电路........................................................................................... - 9 -3.2.1 双积分A/D转换器的工作原理.................................................... - 9 -3.2.2 ICL7135芯片介绍 ....................................................................... - 10 -3.3 电压反向电路.................................................................................. - 16 -3.4 数码显示模块电路................................................................................... - 18 -3.5 输入电路................................................................................................. - 20 -4 系统的软件设计................................................................................................. - 21 -4.1 应用软件设计原则................................................................................. - 21 -4.2 系统主程序设计..................................................................................... - 21 -5 制作与调试......................................................................................................... - 25 -5.1 调试........................................................................................................... - 25 -5.1.1 软件调试......................................................................................... - 25 -5.1.2 硬件调试....................................................................................... - 25 -8 原件清单............................................................................................................. - 28 -9参考文献.............................................................................................................. - 29 -1 Proteus软件简介Proteus软件是英国Labcenter electronics公司出版的EDA工具软件(该软件中国总代理为广州风标电子技术有限公司)。

它不仅具有其它EDA工具软件的仿真功能,还能仿真单片机及外围器件。

它是目前最好的仿真单片机及外围器件的工具。

虽然目前国内推广刚起步,但已受到单片机爱好者、从事单片机教学的教师、致/12/16/18/24/30/DsPIC33、AVR、ARM、8086和MSP430等,2010年即将增加力于单片机开发应用的科技工作者的青睐。

Proteus是世界上著名的EDA工具(仿真软件),从原理图布图、代码调试到单片机与外围电路协同仿真,一键切换到PCB设计,真正实现了从概念到产品的完整设计。

是目前世界上唯一将电路仿真软件、PCB设计软件和虚拟模型仿真软件三合一的设计平台,其处理器模型支持8051、HC11、PIC10Cortex和DSP系列处理器,并持续增加其他系列处理器模型。

在编译方面,它也支持IAR、Keil和MPLAB等多种编译器。

Proteus软件具有其它EDA工具软件(例:multisim)的功能。

这些功能是:(1)原理布图(2)PCB自动或人工布线(3)SPICE电路仿真另外,proteus还有以下功能(1)互动的电路仿真,用户甚至可以实时采用诸如RAM,ROM,键盘,马达,LED,LCD,AD/DA,部分SPI器件,部分IIC器件。

(2)仿真处理器及其外围电路:可以仿真51系列、AVR、PIC、ARM、等常用主流单片机。

还可以直接在基于原理图的虚拟原型上编程,再配合显示及输出,能看到运行后输入输出的效果。

配合系统配置的虚拟逻辑分析仪、示波器等,Proteus建立了完备的电子设计开发环境。

其功能模块有4部分组成:智能原理图设计(ISIS);完善的电路仿真功能(Prospice);ProSPICE混合仿真;独特的单片机协同仿真功能(VSM)在PROTEUS绘制好原理图后,调入已编译好的目标代码文件:*.HEX,可以在PROTEUS的原理图中看到模拟的实物运行状态和过程。

PROTEUS不仅可将许多单片机实例功能形象化,也可将许多单片机实例运行过程形象化。

前者可在相当程度上得到实物演示实验的效果,后者则是实物演示实验难以达到的效果。

它的元器件、连接线路等却和传统的单片机实验硬件高度对应。

这在相当程度上替代了传统的单片机实验教学的功能,例:元器件选择、电路连接、电路检测、电路修改、软件调试、运行结果等。

课程设计、毕业设计是学生走向就业的重要实践环节。

由于PROTEUS提供了实验室无法相比的大量的元器件库,提供了修改电路设计的灵活性、提供了实验室在数量、质量上难以相比的虚拟仪器、仪表,因而也提供了培养学生实践精神、创造精神的平台随着科技的发展,“计算机仿真技术”已成为许多设计部门重要的前期设计手段。

它具有设计灵活,结果、过程的统一的特点。

可使设计时间大为缩短、耗资大为减少,也可降低工程制造的风险。

相信在单片机开发应用中PROTEUS也能茯得愈来愈广泛的应用。

使用Proteus 软件进行单片机系统仿真设计, 是虚拟仿真技术和计算机多媒体技术相结合的综合运用,有利于培养学生的电路设计能力及仿真软件的操作能力;在单片机课程设计和全国大学生电子设计竞赛中,我们使用Proteus 开发环境对学生进行培训,在不需要硬件投入的条件下,学生普遍反映,对单片机的学习比单纯学习书本知识更容易接受,更容易提高。

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