513数字万用表设计
基于单片机AT89c51的数字万用表设计

基于单片机AT89c51的数字万用表设计摘要 :本次设计用单片机芯片AT89c51 设计一个数字万用表,能够测量交、直流电压值、直流电流、直流电阻以及电容,四位数码显示。
此系统由分流电阻、分压电阻、基准电阻、电容测试芯片电路、51 单片机最小系统、显示部分、报警部分、AD 转换和控制部分组成。
为使系统更加稳定,使系统整体精度得以保障,本电路使用了AD0809 数据转换芯片,单片机系统设计采用AT89S51 单片机作为主控芯片,配以RC上电复位电路和11.0592MHZ 震荡电路,显示芯片用TEC6122,驱动8 位数码管显示。
程序每执行周期耗时缩到最短,这样保证了系统的实时性。
本文全面、深入、系统地介绍了4 3/4位智能数字万用表的系统设计与研究。
设计中采用了美国MAXIM公司生产的专配万用表芯片MAX134,以及Intel 公司生产的MCS8051单片机。
整个系统结构由MAX134外加一些外围元件构成,然后再与单片机8051相连,驱动LED数码显示。
文章主要介绍了MAX134的性能特点、内部结构、数字接口、输入输出数据及一些功能和原理。
整个设计包括硬件电路设计及软件设计。
硬件电路设计包括处理器、外部设备元件的选择及电路设计,而软件设计则主要是实现仪表的各功能的控制。
关键词数字万用表 AT89S51 单片机 AD转换与控制AbstractThis design is design a digital universal meter with chip AT89s51 of one-chip computer, can measure and hand in , direct current pressing value , direct current flow , the direct current is hindered, four numbers show. This system is shunted resistance, resistance of partial pressure, basic resistance, minimum system of 51 one-chip computers, shown that some , warning part , AD change and control making up partly. In order to make the system more steady, make the whole precision of the system be ensured, this circuit has used AD0809 data to change the chip, the one-chip computer system is designed to adopt AT89S51 one-chip computer as the top management chip, the electricity is restored to the throne the circuit and 11.0592MHZ and shaken the circuit to match on RC, show that the chip uses TEC6122, urge 8 numbers to be in charge of showing. The every execution cycle consuming time of procedure contracts to get shortest, in this way the real-time character of the security system.In order to make the system more steady, make the whole precision of the system be ensured, this circuit has used AD0809 data to change the chip, the one-chip computer system is designed to adopt AT89S51 one-chip computer as the top management chip, the electricity is restored to the throne the circuit and 11.0592MHZ and shaken the circuit to match on RC, show that the chip uses TEC6122, urge 8 numbers to be in charge of showing.Keyword: Digital universal meter AT89S51 one-chip computer AD changes and controls目录摘要 (i)Abstract (ii)1. 绪论 (4)1.1 数字万用表的主要特点 (4)1.2 数字万用表设计背景 (6)1.2.1 数字万用表的设计目的和意义 (6)1.2.2 数字万用表的设计依据 (6)1.2.3 数字万用表的设计目的和意义 (6)1.3万用表发展趋势 (7)2. 数字万用表总体设计方案 (8)2.1数字万用表的基本原理 (8)2.2数字万用表的硬件系统设计总体框架图 (15)3. 选用芯片介绍及硬件电路设计方案 (16)3.1 芯片选择及功能简介 (16)3.1.1 AT89c51 芯片功能特性描述 (16)3.1.2 ADC0809 介绍 (19)3.1.2 TEC6122 简述 (21)3.2设计方案及数字万用表的硬件设计 (24)3.2.1 设计方案 (24)3.2.2 数字万用表的硬件设计 (26)3.2.2.1 分模块详述系统各部分的实现方法 (26)3.2.2.2 数字万用表控制硬件整体结构图 (32)3.2.2.1电路的工作过程描述 (32)4. 系统软件与流程图 (33)4.1 电路功能模块 (33)4.2系统总流程图 (33)4.3物理量采集处理流程 (35)4.4电压测量过程流程图 (36)4.5电流的测量过程流程图 (37)4.6电阻的测量过程流程图 (38)4.7电容测量过程流程图 (39)结论 (40)致谢 (41)参考文献 (42)附录 (42)1 绪论随着微电子技术的高速发展,单片机的功能集成化,智能仪器也发展到了一个新的阶段。
基于51单片机的万用表设计

基于51单片机的万用表设计
1 工作原理万用表是电气、电子行业中常用的仪器之一,本文通过对MCS-51 单片机进行电路及软件开发,实现电阻、电感、电容的精确测量,同
时利用DDS 芯片发生任意频率波形。
其系统整体结构框图如图1 所示。
单片机取得按键值,从而判断工作模式,具体测量不同类型由硬件或软件
选通相应电路。
电阻:被测电阻与内部已知电阻串联,测其公共端电压与两
电阻总电压。
电容:采用被测电阻与内部已知电阻构成RC CMOS 振荡器,记录其频率通过C=l/πRf求得(C:电容值,R:电阻值,f:频率值)。
电感:利用被测电感与内部已知电容构成LC 振荡电路,记录其频率通过求得(f:频率
值,L:电感值,C:电容值)。
频率:将被测信号接入单片机单位时间内脉冲
个数,以计算频率值f=m/t(f:频率值,m:脉冲个数,t:时间)。
信号发生:采用DDS 芯片AD9850 芯片。
通过单片机控制其频率及相位。
数据储存:采用24C04 E2PROM 进行数据的存储,实现数据调回。
2 电阻测量模块2.1 电阻测量模块设计如图2 所示,基于AD 芯片PCF8591 的4 路8 位AD 中的一路。
由于此为8 位AD,被测电阻Rx 与Ro 之间有Ro/256Rx256Ro,随本系统采用双档位的电阻测量。
电路中R0 有两个值,R01=30kΩ其测量范围为
118Ω到7.68MΩ。
Ro2=100 Ω其测量范围为0.3 Ω到25.6kΩ。
Q1、Q2 完成大小量程自动切换。
tips:感谢大家的阅读,本文由我司收集整编。
仅供参阅!。
数字万用表设计报告

智能数字万用表郭盛,谢鹏程,王飘,张玙姣摘要:本设计能够精准的测量直流电压、交流电压和电阻。
电阻测量是采用xxxxxx;交流测量是用AD637真有效值转换芯片将交流信号转换成直流电压后测量,可以实现10MΩ的输入阻抗和高安全性。
电路中关键器件采用精密运算放大器OPA07;ADC采用ICL7135芯片;控制器选用89C52单片机,实现了低功耗,量程自动切换功能。
另外,通过利用继电器,实现了测量档位转换的便捷和可靠性。
系统采用键盘输入,液晶显示输出,人机交互灵活,界面友好,操作简单。
该作品的性能指标达到了题目的设计要求。
关键字:数字万用表、ICL7135、89C52单片机一、系统方案1.题目任务要求及相关指标要求分析系统主要分为:直流电压、交流电压和电阻测量三部分。
直流电压和交流电压制作的指标都不高,实现起来比较容易。
系统最主要的问题是电阻测量。
XXXXXXXXXXX2.方案论证与比较(1)交流有效值测量方案方案一:模拟运算法。
根据有效值的数学定义,用集成器件乘法器、开放器等依次对被测信号进行平方、平均、开方等计算直接得到交流信号输出有效值。
这种方案的测量动态范围小,精度不高且当输入信号的幅度变小时,平均器输出电压的平均值下降很快,输出幅度很小。
方案二:交流整形电路。
采用AD637集成真有效值转换芯片,把交流电压信号转换为幅值等于交流有效值的直流电压信号,再对直流电压信号进行测量,这种方案电路简单、响应速度快、失真度小,工作稳定可靠,故采用此种方案。
(2)电阻测量部分方案一:电阻比例法。
基于双积分式A/D转换,采用比例法构成的电阻-数字的转换。
比例法测量原理图如图1所示。
此方案由于在电阻Rx、Rs中流过相同的电流,因此不需要精密的基准电流源,但需要计数器和基准时钟发生器且电路复杂。
方案二:恒流源法。
XXXXXXXXXXX图2 系统整体实现框图3.总体方案设计系统框图如图2所示。
89C52是本系统的核心器件,负责控制整个系统的正常工作,包括读取ICL7135转换后的结果及200mV 和2V 档位的控制;按键输入动作响应;液晶驱动;量程转换;定时关机和开机等。
数字万用表设计与应用

目录一、数字万用表的基本组成 (1)二、数字万用表的工作原理与设计原理 (1)三、ICL7106型三位半单片(A/D)转换器 (1)3.1ICL7106的性能特点 (1)3.2ICL7106型三位半单片(A/D)转换器工作原理 (2)3.3由ICL7106构成的三位半数字电压表 (3)3.4量程设计 (3)四、测量电路 (4)4.1直流电压测量电路 (4)4.2直流电流测量电路 (5)4.3交流电压、电流测量电路 (6)4.4电阻测量电路 (7)五、基本电路及及相关转换电路 (8)5.1交流/直流转换电路 (8)5.2电流/电压转换电路 (8)5.3电阻/电压转换电路 (9)六、组装、调试内容 (9)七、应用实例 (10)八、使用注意 (11)九、故障排除 (11)一、数字万用表的基本组成二、数字万用表的工作原理与设计原理工作原理: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。
设计原理:数字万用表的测量过程由转换电路将被测量转换成直流电压信号,再由模/数(A/D)转换器将电压模拟量转换成数字量,然后通过电子计数器计数,最后把测量结果用数字直接显示在显示屏上。
万用表测量电压、电流和电阻功能是通过转换电路部分实现的,而电流、电阻的测量都是基于电压的测量,也就是说数字万用表是在数字直流电压表的基础上扩展而成的。
数字直流电压表A/D转换器将随时间连续变化的模拟电压量变换成数字量,再由电子计数器对数字量进行计数得到测量结果,再由译码显示电路将测量结果显示出来。
逻辑控制电路控制电路的协调工作,在时钟的作用下按顺序完成整个测量过程。
三、ICL7106型三位半单片(A/D)转换器3.1 ICL7106的性能特点项目ICL7106转换速率0.1~15次/s输入阻抗10000M基准电压100.0V(100mV量程)1.000V(1V量程)封装形式DIP-40电源电压单电源供电,电源电压范围是7~15V,典型值为9V显示器LED显示器显示方式静态显示,驱动线多显示特点亮度低,亮暗对比度小,寿命短,微功耗输出功能无BCD码输出,不能配计算机或打印机外围电路外围电路简单,只需5个电阻和5个电容表13.2 ICL7106型三位半单片(A/D)转换器工作原理该系统采用ICL7106、四个共阴极LED数码管,ICL7106内部包括模拟电路(即双积分A/D转换器)、数字电路两大部分。
数字万用表设计教材课程

13.1 数字万用表设计实例
13.1.2 数字万用表电阻、电流、电压测试部分
• (3)电压跟随电路 • 电压跟随电路如图所示。 • 当Vi输入为交流或直流信号时,Vo=Vi,有很
好的跟随性。
13.1 数字万用表设计实例
13.1.2 数字万用表电阻、电流、电压测试部分
13.1 数字万用表设计实例
13.1.2 数字万用表电阻、电流、电压测试部分
• (4)电流、电压信号衰减电路(交直流电 压挡,交直流电流挡)
• 电流、电压信号衰减电路 • ① 电压衰减电路 • ② 电流衰减电路Ii
13.1 数字万用表设计实例
13.1.3 数字万用表的频率、电容、电感及电桥测量部分
• (1)数字频率变换部分(频率电压变换器 或频率计挡)
• 把不同的交流频率信号通过74LS132、 74LS123转化为占空比不同的方波,再利用 I电 换C5压器所,,构可然成从后的L把积ED此分显电电示压路器经将上I方C读6波反出电相该压后频变输率为入。平A其/D均中转值, 74LS132为带施密特触发器的四重2输入与非 门,74LS123为双可重触发单稳态触发器。 数字频率变换部分电路图如图
13.2 集成数字万用表装配调试
13.2.1 主要技术指标和测量范围
13.2 集成数字万用表装配调试
13.2.1 主要技术指标电压测量范围、直流电流测量范围、交
流电压测量范围如表13.2.1~13.2.3所示。二 极管测试、电阻测试和晶体管测试如表 13.2.4~13.2.6所示。频率测量范围为40~ 400 Hz。
• ⑤ 将功能量程开关置于“”量程位置,将红表笔 接到被测二极管的阳极,黑表笔接到阴极,由显示 器上读取被测二极管的近似正向压降值。
数字万用表设计1 电子工程论文.doc

第一章设计总阐述1.1方案阐述本设计是由5个模块组成:直流电源部分、A/D 转换电路、码制转换电路、秒定时电路、报警显示电路模块。
直流电源部分采用5V电源。
A/D 转换电路采用八路(八位八通道A/D 转换器),将8路信号输入选择八位二进制码输出,进行码制转换。
从而再用译码器和数码显示管完成数字显示。
秒定时电路采用555时基电路构成单稳态触发器。
报警电路采用多个三极管,555多谐振荡器和发光二极管组成。
1.2产品概述:用途:适用于通信电缆施工、维修及设备安装过程中,对线排序及寻找特定线对的操作。
性能:具有高性能、低功耗、小体积、重量轻和音量可调,它将为你的对线操作带来方便、轻松和高效率。
特点:该装置查线速度快、现实直观、可以单人校线,还可以复校、结构简单、成本低廉、不易发生故障、工作可靠。
第二章 模块化设计设计原理:如图所示,给定各芯线与其相连电阻下标相同的号码1、2、3、…X ,…m (1~m )。
Vs 在Rx 上形成分压 Vx=(Rx/Ro+Rx )*Vs并可在近端测量得到。
由于Vx 必定已知,从而可测定当前被测芯线的号码是第几。
但Vx 不必读出,可以将其进行A/D 转换,译码,数字显示后直接读出数字1~m 中的一个,就是该芯线的预设号码。
为了A/D 便于转换,R1~Rm 的取值原则应满足如下条件: (Rx+1/Ro+Rx+1-Rx/Ro+Rx )*Vs=△Vs 式中:Vs 是常量即电源电压值。
△ Vs 是转换器的参考电压和转换阶梯;Vx 是第x 级取样电压下限值。
2.1 A/D 转换部分1)它具有八路模拟信号输入选择,八位二进制码输出的一个逐次比较A/D 转换器。
输入端受地址译码器输出的控制。
本设计选择模拟通道1N0输入,则地址预置在ADDC 、ADDB 、ADDA=000。
当地址锁存允许ALE=1时,输入1N0的模拟信号送入A/D 转换器。
2)ADC0809 1.主要特性1)8路8位A /D 转换器,即分辨率8位。
数字万用表实验设计

8.12 设计数字万用表【实验目的】1.了解数字电表的基本原理、常用双积分模数转换芯片外围参数的选择原则及电表的校准原则;2.了解数字万用表的特性、组成及工作原理;3.掌握分压、分流电路的原理;4.设计制作多量程直流电压表、电流表及电阻表;5.了解交流电压、三极管和二极管相关参数的测量。
【设计要求及实验内容】1.设计制作多量程直流数字电压表,并进行校准(自拟校准表格,量程为:200mv、2v);2.设计制作多量程直流数字电流表,并进行校准(自拟校准表格,量程为:200mA、20mA);3.设计制作多量程数字欧姆表,并进行校准(自拟校准表格,量程为:200Ω、2kΩ、20 k Ω);4.设计制作多量程交流数字电压表,并进行校准(自拟校准表格,量程为:AC, 200mv、2v);5.二极管正向压降的校准和测量;6.三极管h FE参数的测量。
以上实验,在1至3中选择2~3个实验题目为必做内容,4至6为选做内容。
【主要实验器材】1.DH6505数字电表原理及万用表设计实验仪;2.四位半通用数字万用表;3.标准电阻箱。
【实验原理、方法提示】1. 数字电表原理常见的物理量都是幅值大小连续变化的所谓模拟量,指针式仪表可以直接对模拟电压和电流进行显示。
而对数字式仪表,需要把模拟电信号(通常是电压信号)转换成数字信号,再进行显示和处理。
(1)双积分模数转换器(ICL7107)的基本工作原理我们将完成从模拟电信号转换成数字信号的电路称为模数转换器(AD转换器)。
数字万用表常用的转换器为双积分AD转换器。
双积分模数转换电路的原理比较简单,当输入电压为Vx 时,在一定时间T1内对电量为零的电容器C 进行恒流(电流大小与待测电压Vx 成正比)充电,这样电容器两极之间的电量将随时间线性增加,当充电时间T1到后,电容器上积累的电量Q 与被测电压Vx 成正比(式1);接着让电容器恒流放电(电流大小与参考电压Vref 成正比),这样电容器两极之间的电量将线性减小,直到T2时刻减小为零。
基于单片机AT89c51的数字万用表设计

基于单片机AT89c51的数字万用表设计摘要:本次设计用单片机芯片AT89c51 设计一个数字万用表,能够测量交、直流电压值、直流电流、直流电阻以及电容,四位数码显示。
此系统由分流电阻、分压电阻、基准电阻、电容测试芯片电路、51 单片机最小系统、显示部分、报警部分、AD 转换和控制部分组成。
为使系统更加稳定,使系统整体精度得以保障,本电路使用了AD0809 数据转换芯片,单片机系统设计采用AT89S51 单片机作为主控芯片,配以RC上电复位电路和11.0592MHZ 震荡电路,显示芯片用TEC6122,驱动8 位数码管显示。
程序每执行周期耗时缩到最短,这样保证了系统的实时性。
本文全面、深入、系统地介绍了4 3/4位智能数字万用表的系统设计与研究。
设计中采用了美国MAXIM公司生产的专配万用表芯片MAX134,以及Intel 公司生产的MCS8051单片机。
整个系统结构由MAX134外加一些外围元件构成,然后再与单片机8051相连,驱动LED数码显示。
文章主要介绍了MAX134的性能特点、内部结构、数字接口、输入输出数据及一些功能和原理。
整个设计包括硬件电路设计及软件设计。
硬件电路设计包括处理器、外部设备元件的选择及电路设计,而软件设计则主要是实现仪表的各功能的控制。
关键词数字万用表AT89S51 单片机AD转换与控制AbstractThis design is design a digital universal meter with chip AT89s51 of one-chip computer, can measure and hand in , direct current pressing value , direct current flow , the direct current is hindered, four numbers show. This system is shunted resistance, resistance of partial pressure, basic resistance, minimum system of 51 one-chip computers, shown that some , warning part , AD change and control making up partly. In order to make the system more steady, make the whole precision of the system be ensured, this circuit has used AD0809 data to change the chip, the one-chip computer system is designed to adopt AT89S51 one-chip computer as the top management chip, the electricity is restored to the throne the circuit and 11.0592MHZ and shaken the circuit to match on RC, show that the chip uses TEC6122, urge 8 numbers to be in charge of showing. The every execution cycle consuming time of procedure contracts to get shortest, in this way the real-time character of the security system.In order to make the system more steady, make the whole precision of the system be ensured, this circuit has used AD0809 data to change the chip, the one-chip computer system is designed to adopt AT89S51 one-chip computer as the top management chip, the electricity is restored to the throne the circuit and 11.0592MHZ and shaken the circuit to match on RC, show that the chip uses TEC6122, urge 8 numbers to be in charge of showing.Keyword: Digital universal meter AT89S51 one-chip computer AD changes and controls目录摘要 (i)Abstract ................................................................................................................................ i i 1. 绪论 . (4)1.1 数字万用表的主要特点 (4)1.2 数字万用表设计背景 (6)1.2.1 数字万用表的设计目的和意义 (6)1.2.2 数字万用表的设计依据 (6)1.2.3 数字万用表的设计目的和意义 (6)1.3万用表发展趋势 (7)2. 数字万用表总体设计方案 (8)2.1数字万用表的基本原理 (8)2.2数字万用表的硬件系统设计总体框架图 (15)3. 选用芯片介绍及硬件电路设计方案 (16)3.1 芯片选择及功能简介 (16)3.1.1 AT89c51 芯片功能特性描述 (16)3.1.2 ADC0809 介绍 (19)3.1.2 TEC6122 简述 (21)3.2设计方案及数字万用表的硬件设计 (24)3.2.1 设计方案 (24)3.2.2 数字万用表的硬件设计 (26)3.2.2.1 分模块详述系统各部分的实现方法 (26)3.2.2.2 数字万用表控制硬件整体结构图 (32)3.2.2.1电路的工作过程描述 (32)4. 系统软件与流程图 (33)4.1 电路功能模块 (33)4.2系统总流程图 (33)4.3物理量采集处理流程 (35)4.4电压测量过程流程图 (36)4.5电流的测量过程流程图 (37)4.6电阻的测量过程流程图 (38)4.7电容测量过程流程图 (39)结论 (40)致谢 (41)参考文献 (42)附录 (43)1 绪论随着微电子技术的高速发展,单片机的功能集成化,智能仪器也发展到了一个新的阶段。
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数字万用表设计与校准一、实验目的1.了解数字万用表的特性、基本组成和工作原理。
2.掌握分压电路、分流电路、电阻分档电路的计算和连接。
了解整流、滤波电路和过压过流保护电路的功用。
3.学会数字万用表的直流电压和交流电压的校准方法。
4.正确连接、组成测试交直流电压、交直流电流、测试电阻的基本电路,掌握数字万用表的使用方法。
二、实验仪器1.JD-SB-Ⅱ型数字万用表设计性实验仪2.四位半数字万用表(作为标准表)三、数字万用表的基本组成和原理1.数字万用表的优良特性与指针式万用表相比,数字万用表具有许多优良特性。
诸如:高准确度和高分辨力;作为电压表具有高达10MΩ以上的输入阻抗;能够自动判别极性;自动调零;全部测量实现数字直读;具备比较完善的保护电路;具有较强的抗过压过流的能力等。
所以,数字万用表受到用户的青睐,是从事电工、电子的工程技术人员必备的仪表。
2.数字万用表的基本组成不同型号的数字万用表还有其它一些附加功能,本实验只研究数字万用表的这些基本组成部分和基本功能。
由图1可见,数字测量仪表的核心是模数(A/D)转换、译码显示电路。
本实验仪的核心是一个三位半数字表头,它由数字表专用A/D转换译码驱动电路和LED数码管等构成。
该表头有7个输入端,包括2个测量电压输入端(IN+,IN-),2个基准电压输入端(V REF+,V REF-)和三个小数点驱动输入端(表头最左边一位小数点为dp1,依次为dp2,dp3)。
为了使电路的连接清晰明了,本仪器不用数字万用表通常采用的拨盘式多刀量程转换开关,而是采用特殊的迭插头对,由实验者自己用连线连接有关电路,从而达到设计性实验的目的。
3.直流电压测量电路在数字电压表头前面加一级分压电路(分压器),可以扩展直流电压测量的量程。
如图2所示,U 0为数字电压表头的量程(如200mV ),r 为其内阻(如10MΩ),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 += 扩展后的量程为:02210U r r r U i += 多量程分压器原理电路见图3,5档量程的分压比分别为1、0.1、0.01、0.001和0.0001,对应的量程分别为2000V 、200V 、20V 、2V 和200mV 。
采用图3的分压电路虽然可以扩展电压表的量程,但在小量程档明显降低了电压表的输入阻抗,这在实际使用中是所不希望的。
所以,实际数字万用表的分压器电路为图4所示,它能在不降低输入阻抗的情况下,达到同样的分压效果。
例如:其中200V 档的分压比为:001.010*********==+++++MK R R R R R R R 其余各档的分压比可同样算出,请同学们自己计算。
实际设计时是根据各档的分压比和总电阻来确定各分压电阻的。
如先确定:R 总=R 1+R 2+R 3+R 4+R 5=10M再计算2000V 档的电阻R 5=0.0001R 总=1K再逐档计算R 4、R 3、R 2、R 1。
尽管上述最高量程档的理论量程是2000V ,但通常的数字万用表出于耐压和安全考虑,规定最高电压量限为1000V 。
换量程时,实际万用表的拨盘式多刀量程转换开关可以根据档位自动调整小数点的显示,使用者可方便地直读出测量结果。
本实验仪略去了拨盘开关,由实验者用导线,将待测电压量程和数字表头相连,而小数点也是由实验者根据量程将小数点设置电路连接到相应的小数点位。
如图5所示。
当量程为200mV 或200V 时,小数点设置为dp3,量程为20V 时,小数点设置为dp2,量程为2V 时,小数点设置为dp1,当量程为2000V 时,不设置小数点。
对于后面将要叙述的电流和电阻的测量,小数点设置见表1。
表1 电压、电流、电阻分档量程与小数点位置对照4.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6,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(也称分流电阻)为: R=U 0/I 0如U 0=200mV, 则I 0=200mA 档的分流电阻为R=1Ω。
多量程分流器原理电路见图7。
图7中的分流器在实际使用中有一个缺点,就是当换档开关接触不良时,被测电路的电压可能使数字表头过载,所以,实际数字万用表的直流电流档电路如图8所示。
图8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 再计算下一档的R 4)(9.01.02.02.05404Ω=-=-=R I U R m依次可计算出R3、R2和R1,请同学们自己计算。
图中的BX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D1、D2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(小于0.7V),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电表。
5.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(AC-DC)变换器,图9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。
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700V(有效值)。
数字万用表交流电压、电流档适用的频率范围通常为40~400Hz(如DT830A、M3900等型号),有些型号的交流档测量频率可达1000Hz(如M3800、PF72等)。
6.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10。
由稳压管ZD 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(数字表头的输入阻抗很高,其取用的电流可忽略不计)。
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:X IN REF R R U U 0= 即 0R U U R REFIN X = 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,小数点定在十位上。
当R X =100Ω时,表头就会显示出100.0(Ω)。
当R X 变化时,显示值相应变化,可以从0.1Ω测到199.9Ω。
又如对2K Ω档,取R 02=1K Ω,小数点定在千位上。
当R X 变化时,显示值相应变化,可以从0.001kΩ测到1.999kΩ。
其余各档道理相同,实验者可自行推演。
数字万用表多量程电阻档电路见图11。
由以上分析可知:R 1=R 01=100ΩR 2=R 02-R 01=1000-100=900ΩR3=R03-R02=10K-1K=9K……图11中由正温度系数(PTC)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。
四、实验内容与步骤1.设计制作多量程直流数字电压表(1)制作200mV(199.9mV)直流数字电压表头并校准。
使用电路单元:三位半数字表头,直流电压校准,待测直流电压,分压器。
按图12接线,参考电压V REF输入端接直流电压校准电位器,左数第三位小数点dp3接小数点设置电路。
把一只成品数字万用表(称为标准表)置于直流200mV档与表头输入端并联,利用调整待测直流电压源的电位器和分压电阻获得100mV左右的校准电压(由标准表读出),再调整“直流电压校准”旋钮使表头读数与标准表读数一致(允许误差±0.5mV)。
然后保留虚线框内的线路,拆去其余部分即可。
这个200mV直流数字电压表头,是数字电压表的基础单元,一旦校准,这个电位器就不能变动,若不慎改动,就必须重新校准。
否则,各种测量将产生很大的误差。
这个直流数字电压表头,在仪器的面板上,由内层红色虚线框出。
(2)扩展电压表头成为多量程直流电压表使用电路单元:直流数字电压表头,分压器,小数点设置电路。
按图4电路连接,组成多量程直流电压表。
(3)用自制电压表测直流电压a.测量5号电池的端电压(标称值1.5V);b.测量实验仪上的待测直流电压:按图4的分压器电路,连接电路,将分压器的U i端连到待测直流电压电流的V测试端,将已校好的数字电压表头的IN-接地,IN+接到分压器的某一量程。
实验中,若表头显示“│”或“┥”,则输入信号过大,数据溢出,则重新连接分压器,选择一个合适的量程,转换量程时,小数点设置电路也需要按表1相应改变。
调节“待测直流电压电流”单元的电位器,可以改变直流电压“V”的大小和极性。
测量并记录待测直流电压可调范围和中间三点的电压值。
同时把作标准用的数字电压表接入,进行对比测量。
2.设计制作多量程交流数字电压表(1)在上述200mV直流数字电压表头的基础上,增加交流-直流(AC-DC)变换器,制成交流数字电压表头并校准。
使用电路单元:三位半数字表头,直流电压校准,交流电压校准(AC-DC变换器),待测交流电压电流,分压器。
按图13接线,在200mV直流数字电压表头(已校准)前面接入AC-DC变换器,然后进行交流电压校准。
把数字万用表(标准表)置于交流200mV档,利用待测交流电压源和分压器获得70mV 左右的交流电压。
再调整“交流电压校准”旋钮使表头读数与标准表读数一致(允许误差±1.5mV)。
校准后,拆去校准电路。
同样,交流数字电压表头是测量交流电压电流的基础单元,一旦校准,这个电位器也不允许再调整。
这个交流数字电压表头,在仪器的面板上,用外层的红色虚线框出。
(2)制成多量程交流数字电压表使用电路单元:已校好的交流数字电压表头,分压器。