电阻电容的测量方法用于测量仪的制作

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简易RLC测量仪的设计和实现 开题报告

简易RLC测量仪的设计和实现 开题报告
本科生毕业设计(论文)开题报告
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设计(论文)题目
简易RLC测量仪的设计和实现
本课题国内外研究动态及意义:
一、课题研究动态
早在1997年,中国航空工业总公司就研究出一种测量电阻、电容、电感的方法——等电位隔离方法,用于对在线的电阻、电容、电感元件实行等电位隔离。
目前国内外的RLC测试仪,硬件电路往往比较复杂,体积比较庞大,不便携带,而且价格比较昂贵。例如使用传统的阻抗法、Q表、电桥平衡法等方法测试RLC的过程中不够智能而且仪器体积笨重、价格昂贵,同时对外界的要求很高,测试操作过程中需要调很多参数,对初学者来说很不方便。当今社会,虽然对RLC的测试已经很成熟了,但是在操作方面,特别是智能化方面有待提高。充分利用现代单片机技术,研制出一种价格便宜和操作简单、自动转换量程、体积更小、功能强大、便于携带、人机界面友好的智能RLC测试仪,具有十分重要的意义。
拟解决的主要问题:
1.振荡电路的起振、干扰和波形处理的问题
2.BJT的选择问题。BJT的放大倍数不够则电路起振较难,不利于测试,具体BJT的选择需要靠实际测试确定。
3.振荡频率和晶振频率的选择问题。要考虑到振荡频率不能超过单片机的计数最高频率。
毕业设计(论文)研究方法、步骤及措施:
研究方法:
查找相关资料,设计满足要求的电路,选择合适的电子元器件完成硬件制作;结合硬件设计用C语言编程,编程过程中可查阅相关资料,文献等,可进行多次调整,直到设计达到最佳状态。
[8]王恩贵.采用单片机的便携式LRC参数测试仪.国外电子测量技术.2008年第10期.
[9]李华等.MCS-51单片机实用接口技术[M].北京航空航天大学出版社.

在线测量 电容与电阻并联时 测量电阻的方法

在线测量 电容与电阻并联时 测量电阻的方法

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电桥法测电阻实验报告

电桥法测电阻实验报告

电桥法测电阻实验报告
一、实验目的
通过电桥法测量不同电阻的阻值,并了解电桥的基本原理和使用方法。

二、实验器材
电桥、标准电阻、待测电阻、电源、导线等。

三、实验原理
电桥是一种测量电阻、电容和电感的仪器,利用电桥平衡原理,即在电桥四个电阻中,只要有三个电阻相等,就可以使电桥平衡。

当电桥平衡时,电桥上的电流为零,可以通过测量电桥中的电压得到待测电阻的阻值。

四、实验步骤
1.将电桥接上电源,调节电压使电流流过电桥;
2.将标准电阻和待测电阻接入电桥两端,调节电桥电位器,使电桥平衡;
3.记录电桥平衡时标准电阻的阻值;
4.更换待测电阻,重复步骤2和3,记录电桥平衡时待测电阻的阻值。

五、实验结果
标准电阻的阻值为10Ω,待测电阻1的阻值为20Ω,待测电阻2的阻值为30Ω。

六、实验分析
通过电桥法测量两个不同电阻的阻值,可以发现电桥的优点是准确度高、灵敏度高、测量范围广,适用于测量各种电阻值。

但在使用时需要注意,不同电桥的灵敏度和测量范围不同,需要选择合适的电桥进行实验。

七、实验小结
通过本次实验,了解了电桥的基本原理和使用方法,掌握了电桥法测量电阻的技能。

在实验中还发现了电桥的优点和使用注意事项,对今后的实验有很大的帮助。

电容好坏的检测方法

电容好坏的检测方法

电容好坏的检测方法电容是电子元件中常用的一种器件,它的好坏直接关系到电路的正常工作和性能表现。

因此,对电容的好坏进行准确的检测是非常重要的。

下面将介绍几种常用的电容好坏检测方法。

首先,我们可以使用万用表来检测电容的好坏。

在使用万用表检测电容时,首先需要将电容器件从电路中拔下,然后将万用表调至电阻档,并将测试笔分别接触电容的两极,记录下电容的电阻值。

然后将万用表调至电容测量档,再次将测试笔分别接触电容的两极,记录下电容的电容值。

通过对比记录的电阻值和电容值与标称值的差异,可以初步判断电容的好坏。

其次,我们可以使用示波器来检测电容的好坏。

示波器是一种用于显示电信号波形的仪器,通过示波器可以直观地观察电容器件的充放电过程,从而判断电容的好坏。

在使用示波器检测电容时,首先需要将电容器件从电路中拔下,然后将示波器的探头分别连接到电容的两极,观察示波器上的波形变化。

如果波形变化平稳、无明显歪曲,说明电容工作正常;反之,如果波形变化不稳定或出现明显歪曲,说明电容存在问题。

另外,我们还可以使用电桥来检测电容的好坏。

电桥是一种用于测量电阻、电感和电容等参数的仪器,通过电桥可以精确地测量电容的参数。

在使用电桥检测电容时,首先需要将电容器件从电路中拔下,然后将电桥的测试端分别连接到电容的两极,调节电桥的平衡,观察电桥的示数。

通过电桥的示数可以准确地测量出电容的参数,从而判断电容的好坏。

综上所述,电容的好坏可以通过万用表、示波器和电桥等仪器进行检测。

在实际工程中,我们可以根据具体情况选择适合的检测方法,以确保电容的正常工作和性能表现。

希望以上介绍对大家有所帮助。

使用LCR测试仪测量电子元件的正确方法

使用LCR测试仪测量电子元件的正确方法

本。

有效而准确的元件性能描述、设计、评估和制造过程中的测试,对于元件用户和生产厂家是至关重要的。

电感、电容、电阻是电子线路中使用广泛的电子器件,在进行电子设计的基础上,准确地测量这些器件的值是极其重要的。

LCR表是一种采用交流方式测量电感、电容、电阻、阻抗等无源元件参数的装置。

用LCR测试仪测量元器件的参数时,其关键问题是测量误差。

它的误差来源主要有两部分,首先是LCR测试仪本身的内部误差,其次是由不正确校准、测试件的连接方法及不正确选择测量电路模型引起的。

一般连接方法越麻烦越能准确地测量出元器件的参数。

1、LCR测试仪校准首先对测试仪进行开路校准,开路校准主要是消除测试夹具与被测件相并联的杂散导纳。

其次是进行短路校准,通过一短路条(用低阻抗的金属板)将高、低电极相连。

短路校准主要是消除测试夹具与被测件相串联的残余阻抗的影响。

2、选择测量电路模型对于小电容、大电感来说,电抗一般都很大。

这意味着并联电阻(R )的影响相对于小数值串联电阻(R )更加显著,所以应采用并联电路模型。

相反,对于大电容、小电感则采用串联模型。

如图所示:3、LCR测试仪与被测件的连接3.1 2端子法这种连接方法比较简单,但由于接触电阻、连接电缆的串联阻抗(r)、连接电缆以及端子之间的杂散电容(c )会引起较大的误差。

如果不是中等级数量的阻抗,那么测试误差就会比较大。

一般用于精度要求不是很高的测试。

连接如图:3.2 3端子法对测试电缆和被测件进行屏蔽,通过抑制杂散电容,减少对高阻抗测试的测量误差。

一般用于小电容的测量。

为了将测试引线的杂散电容减至最小,测试电缆引线的中心导体应维护尽可能短,测量接头的屏蔽与电缆中心导体互联,以降低对地杂散电容的影响。

3.3 4端子法设置独立的电压检测电缆,以消除由于测试电缆串联阻抗所引起的电压降和接触电阻的影响,是一种减少低阻抗测试误差的方法。

但需要尽量考虑由于电缆之间的互感(M)所产生的影响,增加外屏蔽。

测量电容好坏简单方法

测量电容好坏简单方法

测量电容好坏简单方法测量电容器好坏的方法可以通过简单的工具和一些基本的原理来实现。

以下是一种基本的方法,以人类的身份回答:1. 多用万用表:万用表是测量电容器好坏最基本的工具之一。

首先,将多用表调整到电阻测量模式。

然后,将电容器的引线连接到多用表的测试引脚。

在电容器未充电时,电阻值应该是无穷大。

如果电容器已经损坏,它可能会显示一个非常小的电阻值。

2. 使用电容器测量仪:电容器测量仪是一种专门用于测量电容器参数的设备。

通过将电容器连接到测量仪上,可以准确地测量电容值。

如果测量值远低于电容器标称值,那么电容器可能已经损坏。

3. 使用简单的电路:可以创建一个简单的RC 电路,其中包括一个电阻和电容器。

通过观察电路的时间常数(RC 值),可以推测电容器的状态。

如果时间常数与理论值相符,那么电容器可能是良好的。

如果时间常数远远偏离理论值,电容器可能存在问题。

4. 外观检查:观察电容器的外观,检查是否有物理损坏,如漏液、漏胶、气泡或物理变形。

这些都可能表明电容器已经失效。

5. 使用充放电测试:这种方法需要一些电子知识。

通过充电电容器,然后使用示波器观察电压的变化,可以检查电容器的响应时间。

如果响应时间迅速,电容器可能是好的。

如果响应时间非常慢,电容器可能已损坏。

需要注意的是,这些方法可以用来初步检测电容器的状态,但不一定能提供绝对准确的结果。

最好的方法是使用专门的测试设备或参考厂家提供的测试方法。

在电容器应用中,安全性也很重要,特别是当电容器涉及高电压或高能量时,务必小心操作。

电容器的检测方法

电容器的检测方法电容器是一种用来储存电能的被动电子元件,常见于电子装置、电路板等电子设备中。

为了确保电容器的正常工作和安全性,需要对其进行检测和测试。

下面将介绍几种常见的电容器检测方法。

首先,最常见的电容器参数检测方法是使用万用表进行直流电容测量。

使用万用表测量电容器的目的是得到其电容值。

在测量之前,要先将电容器与电源断开,并确保电容器已经放电。

然后将万用表的电流档位设为直流电压测量档位,并将红表笔与电容器的正极连接,黑表笔与电容器的负极连接。

记录下万用表显示的电压数值,然后得到电容的电压-电荷关系曲线图,最后通过计算电容器的电压-电荷关系曲线来得到电容值。

除了万用表测量电容值外,可以使用LCR表进行更精确的电容器参数测量。

LCR 表是一种特殊的测试仪器,可以用来测试电感、电容和电阻等参数。

使用LCR 表测试电容器时,需要将电容器连接到LCR表的测试夹具上,并设置LCR表的测试参数,如频率和测试模式。

接下来,启动LCR表进行测试,LCR表将会输出电感、电容和电阻等参数。

通过读取LCR表上的显示数值,可以得到电容器的电容值。

此外,还可以使用电容档示波器来测量电容器的参数。

电容档示波器是一种专用测试仪器,可以用来检测并显示电容器的电流和电压。

使用电容档示波器进行电容器测试时,需要将电容器与示波器通过电缆连接起来,并设置示波器的测试参数,如波形显示模式、时间量程和电压量程等。

然后,启动示波器进行测试,示波器将会显示电容器的电流和电压波形。

通过观察和分析示波器上的波形,可以判断电容器的正常与否。

另外,使用电容的稳压性来检测电容器也是一种常见的方法。

稳压性是指电容器在一定的电压下能储存多少电荷的能力。

通过检测电容器的稳压性,可以判断其性能是否正常。

常见的稳压性测试方法包括恒流充电法和恒功率放电法。

恒流充电法是使用恒流源对电容器进行充电,并测量充电过程中电容器的电压变化速度。

恒功率放电法是使用恒功率负载对电容器进行放电,并测量放电过程中电容器的电压变化速度。

电容测量实验报告总结(3篇)

第1篇一、实验背景电容是电子电路中常见的一种元件,用于储存电能。

电容的测量对于电子产品的性能评估、电路设计和故障排查具有重要意义。

本实验旨在通过实际操作,掌握电容的测量方法,了解不同测量方法的特点和适用范围,并提高对电容性能参数的认识。

二、实验目的1. 熟悉电容的基本概念和特性。

2. 掌握电容的测量原理和方法。

3. 熟悉不同测量方法的特点和适用范围。

4. 培养实际操作能力和数据处理能力。

三、实验原理电容的测量原理主要基于电容器的电容公式 C = Q/V,其中 C 为电容,Q 为电容器储存的电荷量,V 为电容器两极板间的电压。

通过测量电容器在给定电压下的电荷量,可以计算出电容值。

四、实验仪器与材料1. 数字万用表2. 电容器(不同容量)3. 电阻4. 信号发生器5. 示波器6. 电容测量仪五、实验方法本实验采用以下几种方法进行电容测量:1. 直接测量法:使用数字万用表的电容测量功能,直接读取电容值。

2. 交流电桥法:利用交流电桥测量电容值,通过比较已知电容和待测电容的电压,计算出待测电容的值。

3. 谐振法:通过测量电容与电感串联电路的谐振频率,计算出电容值。

4. 替代法:使用已知容量的标准电容替代待测电容,通过比较电路性能的变化,间接测量待测电容的值。

六、实验步骤1. 直接测量法:- 将待测电容器接入数字万用表的电容测量端口。

- 调节万用表至合适的量程,读取电容值。

2. 交流电桥法:- 将已知电容和待测电容分别接入交流电桥的两个桥臂。

- 调节电桥平衡,读取电容值。

3. 谐振法:- 将待测电容与电感串联,接入信号发生器。

- 调节信号发生器频率,使电路达到谐振状态。

- 读取谐振频率,根据公式计算电容值。

4. 替代法:- 将已知电容接入电路,测量电路性能。

- 将待测电容接入电路,测量电路性能。

- 比较两次测量结果,间接测量待测电容的值。

七、实验结果与分析1. 直接测量法:实验结果显示,直接测量法测量电容的精度较高,但受限于测量范围和量程。

电力补偿电容如何测量好坏

电力补偿电容如何测量好坏电力补偿电容是一种用于改善电力系统功率因数的设备,它通过消除无功功率来提高功率因数,从而使得电力系统更加稳定和高效。

为了确保电力补偿电容的好坏,需要进行正确的测量和评估。

以下将介绍电力补偿电容的测量方法。

1.直流电阻测量法:该方法是测量电容器直流电阻大小来评估电容器的品质。

在操作过程中,首先需将电容器从电源中断开,然后使用万用表的直流电阻档测量电容器的两个电极之间的电阻值。

优质的电容器直流电阻值较大,表示电容器内部的绝缘层质量较好,损耗较低。

2.交流电阻测量法:该方法是通过测量电容器在交流电源频率下的阻抗大小来评估电容器的品质。

在操作过程中,将电容器连接到交流电源,并使用示波器和信号发生器,测量电容器两个电极之间的阻抗大小。

优质的电容器阻抗值较小,表示电容器对交流信号的传递能力较高。

3.等效串联电阻法:该方法是通过测量电容器等效串联电阻来评估电容器的品质。

在操作过程中,将电容器连接到交流电源,并接入一个电阻测量仪,测量电容器的等效串联电阻大小。

优质的电容器等效串联电阻较小,表示电容器内部的损耗较低。

4.电压-电流相位差测量法:该方法是通过测量电容器与交流电源之间的电压-电流相位差来评估电容器的品质。

在操作过程中,将电容器连接到交流电源,并使用示波器和电流表,测量电容器两个电极之间的电压和电流,并计算它们之间的相位差。

在理论上,电容器的相位差应该接近于0,如果相位差较大,则说明电容器品质较差。

5.容量测量法:以上提到的方法都是通过测量电容器的电阻或相位差来评估电容器的品质,但不能准确测量电容器的容量。

对于大容量的电容器,如果需要准确测量容量,可以使用专门的容量测量仪器来进行测试。

容量测量仪器通过放电和充电的方法来测量电容器的容量大小。

综上所述,要测量电力补偿电容的好坏,可以采用直流电阻测量法、交流电阻测量法、等效串联电阻法、电压-电流相位差测量法和容量测量法等多种方法,综合评估电容器的品质。

lcr测电容原理

lcr测电容原理LCR测电容原理在电子领域中,电容是一种常见的电子元件,用于存储电荷和调节电路中的电压。

为了准确测量电容的数值,人们开发了一种名为LCR测量的方法。

LCR测量是一种基于电感(L)、电容(C)和电阻(R)的测试方法,通过测量电路中的电感、电容和电阻值,可以得到电容的准确数值。

LCR测量的原理是利用交流电源提供的交流电信号对待测电容进行测试。

在LCR测量仪中,交流电源会产生一个稳定的交流电信号,并将其施加在待测电容上。

同时,测量仪会测量电路中的电流和电压,并根据测量结果计算出电容的数值。

在LCR测量中,电路中的电感起到了重要的作用。

电感是由导线或线圈组成的元件,当通过电流时,会产生磁场,从而使电路中的电流和电压发生相位差。

通过测量电路中的电流和电压的相位差,可以得到电感的数值。

电路中的电阻也对LCR测量起到了一定的影响。

电阻是电路中的阻碍电流流动的元件,会使交流电信号衰减。

因此,在LCR测量中,需要考虑电路中的电阻对测量结果的影响,并进行相应的修正。

LCR测量仪是实现LCR测量的关键设备。

它通常由交流电源、信号发生器、电流电压测量电路和计算机等部分组成。

交流电源用于提供稳定的交流电信号,信号发生器用于产生不同频率的交流电信号,电流电压测量电路用于测量电路中的电流和电压,计算机用于处理测量结果并计算出电容的数值。

在进行LCR测量时,需要注意以下几点。

首先,待测电容必须是已知的,以便与测量结果进行比较和验证。

其次,测量时应选择适当的频率范围,避免信号的失真和电路的谐振。

此外,还要注意电路中其他元件的影响,如电感和电阻等。

LCR测量是一种常用的测量电容数值的方法,通过测量电路中的电感、电容和电阻值,可以得到电容的准确数值。

在进行LCR测量时,需要注意选择适当的测量范围和频率,并考虑电路中其他元件的影响。

LCR测量仪是实现LCR测量的关键设备,通过交流电源、信号发生器、电流电压测量电路和计算机等部分的配合,可以得到准确的测量结果。

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2.4.1电阻测量模块方案的比较与选择
电阻测量模块的基本思路是将电阻值变换为相应的电压值或频率值,基于以
上考虑,电阻测量模块有以下三个方案可以实现:
方案一:采用串联分压原理。原理图如图2.2所示,即一个已知阻值的电阻
与待测电阻串联后接到电源的两端。单片机内部AD转换器对电阻XR两端的电
压测量,再进行相应的运算,即可测出待测电阻的阻值。

图2.2 串联分压测量电阻原理图
Figure2.2 Series Points Pressure Resistance Measurement Principle Diagram
由串联电路的分压原理可知,串联电路的电压与电阻成正比关系。由公式
(2-1)

X
XXUURUR0
(2-1)

可知,只需测量电阻XR的电压,就可以计算出待测电阻XR的阻值。
本方案虽然简单易行,但是由于AD转换器的输入电压不高,因此测量的范
围很小,此外AD转换器的精度不够高,也影响了电阻测量的准确性。
方案二:使用ADVFC32芯片作为电阻测量模块的主芯片[6]。原理图如图2.3
所示:

图2.3 电阻测量原理
Figure2.3 Resistance Measurement Principle
该芯片功能是将电压转换为随电压线性变化的频率。待测电阻XR和已知电
阻0R是串联关系,当XR发生改变时,XR两端电压XU就会随之改变。电压XU接
入ADVFC32的电压输入端后,ADVFC32会输出一个频率随输入电压线性变化
的脉冲波Xf。脉冲波频率的范围是0Hz-80KHz,然后将脉冲波Xf接入单片机频
率测量端口,单片机测量频率并且经过相应的运算,即可测出待测电阻的阻值。
本方案的测量精度取决于ADVFC32芯片的转换精度。
方案三:利用RC充电原理,根据电路原理电容充电的时间常数τ=RC[7]。
通过选择适当的参考电容,以及选择测量充电到一个固定电压时所需的时间,即
可测量出相应的电阻值。此方案中当电阻值过小时,充电时间很短,普通的微处
理器难以测量。同时通过实际测试发现,电阻大到3兆欧姆时,充电时间和电阻
值之间的线性度变差,这将导致测量误差增大。
综合考虑以上三个方案,选择方案二进行电阻测量,作为电阻测量模块。
2.4.2电容测量模块方案的比较与选择
电容测量模块的基本思路是将电容值的变换量转换成电压的变化量或者频
率的变化量,通过单片机测量电压或者频率的变化量,计算出电容值。电容测量
模块有以下三个方案:
方案一:采用串联分压原理。原理图如图2.4所示:

图2.4 串联分压测电容原理图
Figure2.4 Series Points the Capacitance Pressure Principle Diagram
在图2.4所示电路中,待测电容与一个已知电阻串联,接到电源两端,电容
跟已知电阻分压,只要测量电容两端的电压值,再通过相应的公式就可以算出待
测电容的值。本方案虽然简单易行,但是由于AD转换器的输入电压不高,因此
测量的范围很小。此外AD转换器的精度不够高,也影响了电容测量的准确性。
方案二:由NE555构成的多谐振荡器作为电容测量模块[8]。如图2.5所示:
图2.5 NE555多谐振荡器
Figure2.5 Multivibrator of NE555
其振荡周期为:
CRRTTT)2)(2(ln2121
(2-2)
图2.5中,1R、2R的阻值相等,则有:

CRf1)2(ln3
1

(2-3)

改变1R、2R的阻值可得到不同的量程。该电路的振荡频率稳定度非常高,输出
方波的幅度稳定,单片机能够直接测量其频率,只需将多谐振荡器的输出波形接
到单片机的频率测量端口,就能够测量出振荡器输出波形的频率。通过公式(2-3)
就可以算出待测电容C的值。
方案三:利用RC充电原理,通过测量充电时间,再用相关公式来计算电容
大小。此方案下测量大电容较准,但在电容容量较小时,电容在极短的时间内就
能充满,使得单片机不能够准确地测量充电时间,测量误差很大。
通过比较以上三个方案,方案二比较适合作为电容测量模块。因此,设计采
用方案二,用NE555构成的多谐振荡器作为电容测量模块。
2.4.3电感测量模块方案的比较与选择
电感测量模块的思路是将电感量转换为频率,再使用单片机测量频率就可换
算出电感值。电感测量模块有以下二种方案:
方案一:采用平衡电桥法测量电感。将待测电感和已知标准电阻、电容组成
电桥。单片机调节电阻参数使电桥平衡,此时,电感的大小由电阻和电桥的本征
频率即可求得。虽然该方案测量精准,同时也可以测量电容和电阻的大小,但其
电路复杂,实现起来较为困难。
方案二:采用电容三点式振荡器电路[7]。电容三点式振荡器的振荡频率只和
电容值和电感值有关,它们之间的关系为:
LCf2
1

(2-4)

利用这个公式,只需令C已知,通过测量频率f就可以求出L的值。
综合考虑,本设计采用方案二,用电容三点式振荡器作为电感测量模块。
2.4.4主控单片机模块方案的比较与选择
设计对于主控单片机的要求主要有以下几个方面:
1、能够准确、稳定地测量频率为1Hz-2MHz的方波(电感测量模块的波形
最大输出频率为1.9MHz)。
2、具有较强的运算能力,能够快速的进行数据处理。
3、能够驱动继电器及12864液晶屏。
基于以上要求,主控单片机主要有以下三种方案:
方案一:采用AT89S52单片机作为系统的主控单片机[9]。AT89S52单片机简
单易懂,比较好运用。但是AT89S52单片机的工作速率比较低,不能够快速的
进行相应的测量及运算。外部输入频率仅为500KHz,即AT89S52单片机能够测
量的频率为500KHz。
方案二:采用ATmega128单片机作为系统的主控单片机。ATmega128单片
机速度快,系统运行非常稳定。它能够测量频率在2M以内的方波脉冲,满足了
本系统对频率测量的要求,也能够直接驱动继电器。
方案三:采用MSP430单片机作为系统的主控单片机[16]。MSP430单片机具
有低功耗、速度快等优点,但其输出电流较小,不能够直接驱动继电器。
综合考虑以上三个方案,设计选择方案二,采用ATmega128单片机作为主
控单片机模块。
2.4.5显示模块方案的比较与选择
设计要求显示模块能够显示待测元件的类型名称、参数等信息,并提供人机
交互界面。显示模块的方案主要有以下三个:
方案一:采用数码管显示,数码管显示清晰,使人容易观察,但是数码管只
能显示数字及小数点,不能显示字母及汉字,不能够满足本系统的显示要求。
方案二:采用1602液晶显示,1602液晶体积小,功耗低,但1602液晶只能
够显示数字及字母,不能够显示汉字,不能满足本系统的显示要求。
方案三:采用12864液晶显示,12864液晶易于控制,能够显示数字、字母
及汉字,满足了本系统的显示要求。
综合考虑以上三个方案,设计选择方案三,采用12864液晶作为显示模块。
2.4.6量程切换模块方案的比较与选择
为了扩大系统的测量范围,需要进行量程的切换。量程切换模块主要有以下
方案:
方案一:采用拨码开关进行量程切换。拨码开关体积小,使用简单,但是必
须采用手动才能进行量程切换,不能实现自动切换量程,测量时显得比较麻烦。
方案二:采用供电电压为5V的继电器作为量程切换模块。该继电器体积较
小,使用简单,ATmega128单片机能够直接驱动,不需要再加三极管进行电流
放大,实现了自动切换量程。
综合考虑以上两个方案,为了能够实现自动测量,设计选择方案二,采用继
电器作为量程切换模块。

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