完整word版简易电阻电容电感测量仪Word格式文档下载.docx
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1.系统设计
1.1设计要求
基本要求
a.测量范围:
电阻100Ω~1MΩ;
电容100pF~10000pF;
电感100μH~10mH。
b.测量精度:
±
5%。
c.制作数码管显示器,显示测量数值,并用发光二极管分别指示所测元件的类型和单位。
发挥部分
a.扩大测量范围。
b.提高测量精度。
c.测量量程自动转换。
1.2方案比较
1.2.1电阻测量方案
相位测量方案的关键问题是电阻测量方法的选择。
方案一:
串联分压原理
图1串联电路原理图
根据串联电路的分压原理可知,串联电路上电压与电阻成正比关系。
通过测量Rx和R0上的电压。
由公式Rx=Ux/(U0/R0>
,如图1所示。
方案二:
利用直流电桥平衡原理的方案
图2平衡电桥
图2所示的平衡电桥<
其中R1,R2,为可变电位器,R3为已知电阻,R4为被测电阻)根据电路平衡原理,不断调节电位器,使得电表指针指向正中间。
由R1*R4=R3*R4.在通过测量电位器电阻值,可得到R4的值。
方案三:
利用555构成单稳态的方案
图3555定时器构成单稳态测电阻电路
根据555定时器构成单稳态,产生脉冲波形,通过单片机读取高低电平得出频率,通过公式换算得到电阻阻值,如图3所示。
由f=1/[(R1+2R2>
*C*In2]得到公式:
R2=1/2*[1/(f*c*Ln2>
-R1]
上述三种方案从对测量精度要求而言,方案一的测量精度极差,方案二需要测量的电阻值多,而且测量调节麻烦,不易操作与数字化,相比较而言,方案三还是比较符合要求的,因为是通过单片机读取转化,精确度会明显的提高。
故本设计选择了方案三。
1.2.2电容测量方案
直接通过串联路原理。
通过电容换算的容抗跟已知电阻分压,通过测量电压值,再经过公式换算得到电容的值。
原理同电阻测量的方案一。
交流电桥平衡原理<
原理图同图2)
通过调节Z1,Z2使电桥平衡。
这时电表的毒水为零。
通过读取Z1,Z2,Zn的值,即可得到被测电容的值。
555构成单稳态原理
图4555定时器构成单稳态测电容值电路
根据555定时器构成单稳态,产生脉冲波形,通过单片机读取高低电平得出频率,通过公式换算得到电容值,如图4所示。
*C*In2]
得到公式:
Cx=1/[c*Ln2(R1+2*R2>
]
综合以上设计方案的优缺点,本设计采用方案三。
1.2.3电感测量方案
方案一交流电桥测量<
原理同电容测量方案二)
方案二电容三点式构成正弦波原理
图5电容三点式
电容三点式的原理图如图5所示,根据电容三点式公式
从而可得电感的计算公式
方案三谐振法测量
图6谐振法测量
用阻抗法测电阻、电容、电感有两种实现方法:
用横流源供电,然后测元件电压,如图6所示;
用横压供电,然后测元件电流。
因为很难实现理想的恒流源和恒压源,所以它们适用的测量范围很窄。
1.2.4显示方案
采用点阵式液晶显示器<
LCD)显示。
用如图7所示的液晶显示器作为系统的显示部分,具有硬件设计简单、编程容易、节省系统时间等诸多优点。
图71602液晶显示器
采用发光二极管<
LED)显示。
LED显示器是由发光二极管组成的显示字段的器件。
通常的八段LED显示器是由八个发光二极管组成<
包括小数点)。
因为led只能显示简单的数字与简单的特殊字符,基于本设计题目要求,需要显示的测量量多,而且测量的量程范围大,明显led无法方便明了的显示,所以本设计采用的是lcd1602液晶显示,1602具有低功耗节能的作用,而且能够更好的显示出我们所需要的测量显示。
1.3方案论证
1.3.1总体思路
本设计是基于单片机AT89C52智能处理,根据单片机的外接按键控制测量电路的选择,通过NE555定时器构成的多谐振荡器和电容反馈式三点式构成的振荡电路长生的一定频率的波。
再通过单片机的I/O口对高低电平的捕获读出频率,再通过程序算法处理换算成电阻电容电感的值,然后再通过单片机送给1602液晶显示。
RLC简易测量仪设计的关键问题是:
如何完成RLC的测量。
RLC简易测量仪设计的核心问题是:
如何产生转化电路输出频率。
1.3.2设计方案
系统方框图如图8所示。
图8系统方框总图
2.单元电路设计
简易电阻电容电感测量仪功能:
测量并显示被测电阻电容电感的值。
简易电阻电容电感测量仪所需器件:
ne555定时器,8015,三极管,1602液晶显示,单片机AT89S52。
图9测量原理框图
2.1电阻测量电路
电阻的测量采用“脉冲计数法”,如图10所示由555电路构成的多谐振荡电路,通过计算振荡输出的频率来计算被测电阻的大小。
555接成多谐振荡器的形式,其振荡周期为:
T=t1+t2=<
ln2)<
R1+Rx)*C1+<
ln2)Rx*C1
得出:
即:
电路分为2档:
1.100≤Rx<
1000欧姆:
IOA5设置为高电平输出,IOA7设为低电平输出;
2.R2=200欧姆;
C2=0.22uF;
3.Rx=(6.56*(1e+6>
>
/(2*fx>
-330/2
4.对应的频率范围为:
2.8K≤fx<
16K
5.1000≤Rx<
1M欧姆:
IOA6设置为高电平输出,IOA8设为低电平输出。
6.R1=20k欧姆;
C1=103PF;
7.Rx=(1.443*(1e+8>
-(1e+4>
图10电阻测量电路
2.2 电容测量电路
电容的测量同样采用“脉冲计数法”,如图11所示由555电路构成的多谐振荡电路,通过计算振荡输出的频率来计算被测电容的大小。
555接成多谐振荡器的形式,其振荡周期为:
R1+R2)*Cx+<
ln2)R2*Cx
我们设置R1=R2。
即:
R1=510K欧姆:
IOA10设置为高电平输出;
R4=R6;
Cx=(0.94*(1e+6>
/fx。
对应的频率范围为:
9.4K≤fx<
0.94KR1=100K欧姆:
IOA9设置为高电平输出;
R5=R6;
Cx=(4.81*(1e+6>
480Hz≤fx<
4.8K
图11电容测量电路
2.3电感测量电路
电感的测量是采用电容三点式振荡电路来实现的。
三点式电路是指:
LC回路中与发射极相连的两个电抗元件必须是同性质的,另外一个电抗元件必须为异性质的,而与发射极相连的两个电抗元件同为电容时的三点式电路,成为电容三点式电路,如图12所示。
Lx=(38*(1e+6>
/f02
图12电感测量电路
2.4液晶显示电路
图13液晶显示仿真电路
3.软件设计
3.1程序流程
在本设计中,采取的是以AT89C52单片机为控制核心,在程序中,涉及到按键的选择,频率的计数,量程的切换,将频率转换成所要求的参数,以及将所计算出得参数,送到LCD显示等等。
所以,软件的编写变得尤其主要。
开始工作的时候,初始化系统,LCD显示“WELCOME”。
图14系统流程图
4.系统测试
4.1测试仪器与设备
双通道示波器,数字示波器,万用表,单片机最小系统,函数信号发生器proteus仿真软件,keil单片机编程软件,multisim仿真软件。
4.2指标测试
首先按照电路图连接好电路,首先选择好测量电阻电路:
1、调节滑动变阻器,测量不同阻值的电阻产生的多谐振荡脉冲波的频率。
将结果记录下表1中。
表1
电阻标值
万用表读数<
R万)
本仪表读数<
R仪)
相对误差%
430Ω
429Ω
417Ω
3.00
2.4KΩ
2.36KΩ
2.32KΩ
1.69
47KΩ
47.3KΩ
46.8KΩ
1.05
100KΩ
97.9KΩ
96KΩ
1.94
220KΩ
217KΩ
213KΩ
1.84
1MΩ
0.993MΩ
0.965MΩ
2.81
误差分析:
相对误差计算公式:
×
100%
2、替换不同电容,测量不同电容产生的多谐振荡脉冲波的频率。
将结果记录表2中。
表2
电容标值
33uF
28.3uF
28.8uF
1.76
100uF
101.4uF
99.0uF
2.36
680uF
621uF
585uF
5.79
30pF
31pF
29pF
6.45
3、替换不同电感,测量不同电感产生的震荡波的频率。
将结果记录表3中。
表3
电感标值
本仪表读数
1mH
9.8mH
4、利用函数信号发生器产生一定频率有效值为4V的正弦波输入单片机,按键测试液晶显示的数值,并记录表中。
5、各分立电路级联测试,测量电阻电容电感时直接在液晶上分别显示设计装置得到的电阻电容电感的值。
5结论
经过团队的几天的不懈努力,终于将电阻电容电感简易测量仪制作完成,本设计完成了设计要求基本部分的全部要求,发挥部分大部分要求。
整个装置电路简单,测量可靠,稳定性好,使用继电器控制开关实现一定智能化,使用液晶显示,使显示更加明朗清晰,而且编写程序容易硬件电路也相对简单。
6心得体会
通过本次实训,我对本专业4年所学知识进行了一个比较系统的复习和总结,收获了很多以前并没有在意的东西,体会到能做一个系统是多么的不容易,不是一天两天就能做出来的,是在一天一天的学习和尝试中做出来的。
以前都是几个同学一组做一个比较简单的东西,但是收获的东西也是有限的,而本次综合实训全班同学做一个题目,感觉是简单了,把一个任务交给二三十个人来做,每个人需要做的只是非常少的一点点任务,可刚好是这个原因导致班上大多数人有了依赖思想,在以后的工作中我应该
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