数字式R、L、C测量仪的设计设计.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流数字式R、L、C测量仪的设计设计.精品文档.数字式R、L、C测量仪的设计任浩伟(陕西理工学院 物理与电信工程学院 电子信息工程专业,20011级1班,陕西 汉中 723003)指导教师:梁芳摘要本设计以AT89C52单片机为核心,利用555多谐振荡原理,设计并制作了一个电阻、电感、电容测试仪。把模拟量转换成频率用单片机测量频率,易测量,且便于使仪表实现自动化,测量精度也高。单片机构成的应用系统有较大的可靠性。在电阻、电容、电感测试系统中,用LED来显示测量结果,既简单又显而易见。该设计不仅能够快速、自动测量,而且能够在LED上显示结果。经测试
2、,该系统性能稳定,测量精度高,符合设计要求。关键词 AT89C52;555定时器;频率计Design of Digital Resistance, Inductance, Capacitance TesterRen Haowei (Grade 11,Class 1,Major electronics and information engineering,School of physics and electrical engineering,Shaanxi University of Technology,Hanzhong 723003,Shanxi)Tutor: Liang Fang Ab
3、stract This design takes the AT89C52 microcontroller as the core, uses the 555 multi - harmonic oscillation principle, designs and makes a resistance, inductance, the capacitance tester. The analog quantity is converted into the frequency of the frequency measurement, easy to measure, and easy to ma
4、ke the instrument automatic, and the measurement accuracy is also high. The application system of the monolithic integrated circuit has the big reliability. In the resistance, capacitance and inductance of the test system, LED is used to display the results, which is simple and obvious. The design c
5、an not only be quick and automatic, but also can display the results on LED. After testing, the system performance is stable, the measurement accuracy is high, and it accords with the design requirement. Key words 555 Timers;AT89C52;Frequency meter目录引言11任务分析与方案确定2 1.1任务分析2 1.2方案论证21.2.1方案一21.2.2方案二3
6、1.2.3方案确定42系统硬件设计5 2.1 电阻测量部分52.1.1原理分析52.1.2具体电路7 2.2 电容测量部分92.2.1原理分析92.2.2具体电路9 2.3 电感测量部分102.3.1原理分析102.3.2具体电路11 2.4 通道选择部分13 2.5 显示部分13 2.6单片机控制部分153系统软件设计18 3.1总体流程图18 3.2 测频模块194系统安装与测试21 4.1系统安装21 4.2测试与分析225结论23致谢24参考文献25附录A 英语科技文献原文及其翻译稿26附录B 电路总图35附录C 元器件清单36附录D 源程序37引言随着电子技术的发展,电子元器件急剧增
7、加。在应用中我们常常要测定电阻、电容、电感的大小。另外,随着测量技术的飞速发展,测量仪器的已趋向于小型化和智能数字化。而且采用微控制器技术构成的电子系统比传统测量方式有无法比拟的优越性。目前教学实验中普遍采用的数字式万用表对于阻抗的测量却无能为力。因此设计可靠,安全,便捷的电阻,电容,电感测试仪具有广泛的使用价值和应用前景。本课题要求采用最新的技术设计并制作出快速,准确,自动检测系统并数字显示的RLC测试仪。测试RLC的方法比较多, 例如传统的阻抗法、Q表、电桥平衡法等。这些都不够智能,而且体积笨重,价格昂贵,测试操作过程中需要调节很多参数,对初学者来说很不方便。所以要综合考虑选择合理的方案,
8、这里我们根据任务书的要求结合当前国内外在仪器仪表测试方面的发展状况,采用555多谐震荡原理将电阻、电容、电感的值转换成频率进行测量,这样就将模拟信号转换成了数字信号便于进行据处理和计算。其次,要求快速准确和自动检测,这就要求采用MCU来实现,这里我们采用最常见的STC89C52单片机,利用单片机处理信号和控制,简单快速而且性能稳定不容易出错。最后采用廉价的7段数码管显示测量值并且采用发光二极管显示元件类型和单位。确定好方案后就要进行具体电路的设计。硬件方面首先利用Proteus软件进行分步仿真,一步步验证并找出存在的问题进行分析解决。然后进行总体仿真,仿真没有问题后就做实物。软件方面利用Kei
9、l工具采用我们熟悉的C语言编写单片机程序,调试、编译后生成HEX文件烧进单片机,然后在和Proteus级联进行调试。如果出现问题就逐个模块检查,找出问题在解决问题,最后完成任务。制作过程中遇到了很多问题,仿真后硬件并不像我想的那样理所当然的可以直接工作,但是经过我不断的努力最后终于找出了问题的原因。并且想到了解决的办法,最后终于成功的完成了作品。对于这次毕业设计,我很认真的做好每一步,但是由于能力有限错误在所难免,希望老师同学提出批评。1任务分析与方案确定1.1任务分析本设计要求采用最新的技术设计并制作出快速、准确、自动测量系统并数字显示的RLC测试仪。指标要求:(1)测量范围:电阻:1-10
10、M,误差1%(2)电感:10uH-10mH,误差1%(3)电容:100PF-10000PF,误差1%(4)用四位数码管显示各参数值。(5)用发光二极管显示所测元件类型及单位。从任务书中可以看出,此次设计要求首先要快速准确自动测量。其次测量范围广、精度要高,所以要找出合理的方案进行论证。目前,测量电阻、电容、电感的方法多种多样。例如电阻可用串联分压法、直流电桥法、比例运算器法和积分运算器法。电容可用电桥法、恒流法和比较法。电感可用震荡电路、时间常数法和同步分离法等。由于这些测量方法差别都比较大,能同时测量三种参数的方法却很少。所以本次主要选择两种比较全面的方法进行论证,最后选择出比较合适的方法进
11、行设计。1.2方案论证1.2.1方案一电桥法是根据比较原理所提出的一种测量电参数的方法,最简单的电桥如图1.1所示,四个支路是电桥的四个臂 。图1.1 电桥原理假如上图4个参数固定,若满足则中间电表G的读数为零。利用这个原理,当等式两边四个量中的一个为未知量的时候,如果调节其余三个量的值能使等式成立,也就是让中间电表读数为零,那么就能计算出所求的未知量。这也就是我们平常所说的“平衡电桥”的概念。电桥有直流电桥和交流电桥之分,对于电阻我们采用直流电桥但是对于电感和电容这些电抗元件就必须使用交流电桥。直流电桥就是其电源采用直流,是我们最常见的。如一开始就接触到的惠斯通电桥。原理就不再熬述。电桥的平
12、衡条件为: 则被测电组: 交流电桥就是电源采用交流。交流电桥的线路虽然和直流单臂电桥线路具有同样的结构形式,但因为它的四个臂是阻抗,所以它的平衡条件、线路的组成以及实现平衡的调整过程都比直流电桥复杂。 平衡条件为:通过调节阻抗、使电桥平衡。根据平衡条件以及一些已知的电路参数就可以求出被测参数。用这种测量方法,参数的值还可以通过联立方程求解。1.2.2方案二很多仪表都是把较难测量的物理量转变成精度较高且较容易测量的物理量。基于此思想,我们把电子元件的集中参数R、L、C转换成频率信号f,然后测量频率就能算出所求参数。本方案从555出发,电阻电容采用RC积分电路和555构成多谐振荡器,电感部分采用电
13、感的充放电原理也同样利用555最后产生方波信号。这样就把模拟的电参数转化成了单片机可以识别的频率信号,再用单片机测量频率。然后再进行分析和计算,就可以得出被测量。系统构成框图如下:被测电阻被测电容被测电感555振荡器555振荡器555振荡器通道选择51单片机按键控制数码管显示图1.2 方案二系统框图该系统以51单片机为核心,可分为五个模块:控制模块、测量模块、选通模块、显示模块 。(1)控制模块:采用89C52,扫描键盘值,制选择测量类型和量程切换。(2)测量模块:又分为三个小模块,分别是电阻测量模块,电容测量模块和电感测量模块。电阻测量模块和电容测量模块以RC振 荡电路和555组成,电感测量
14、模块由电感充放电和555构成。该整体模块的功能是将电参数转换成频率。(3)通道选择模块:采用CD4052芯片,其实质是一个多路选择器。选择送入单片机的频率信号。(4)显示模块:采用6个七段数码管显示优点是操作容易价格低廉。(5)按键控制模块:其实就是三个键盘,选择当前将测试那一个。1.2.3方案确定方案1采用电桥法虽然精度高,但是调节电桥平衡一般只能手动,电桥的平衡判别亦难用简单电路实现。而且电路复杂,实现起来较为困难,不易实现自动测量。方案2把模拟量转换成频率用单片机测量频率,一方面容易测量,另一方面便于使仪表实现自动化,测量精度也高,而且单片机构成的应用系统有较大的可靠性。系统扩展性强、配
15、置灵活。且应用系统有较高的软、硬件利用系数。单片机具有可编程性,硬件的功能描述可完全在软件上实现,而且设计时间短,成本低,可靠性高。所以,综合以上分析,本次设计采用方案2进行设计。2系统硬件设计2.1 电阻测量部分2.1.1原理分析555定时器是一种模拟电路和数字电路相结合的中规模集成器件 ,它性能优良,适用范围很广,外部加接少量的阻容元件可以很方便地组成单稳态触发器和多谐振荡器。以及不需外接元件就可组成施密特触发器。因此集成555定时被广泛应用于脉冲波形的产生与变换、测量与控制等方面,其内部结构如图2.1所示。图2.1 定时器内部结构它由分压器、比较器、基本RS触发器和放电三极管等部分组成。
16、分压器由三个5k的等值电阻串联而成。分压器为比较器A1、A2提供参考电压,比较器A1的参考电压为2/3Vcc,加在同相输入端,比较器A2的参考电压为1/3Vcc,加在反相输入端。比较器由两个结构相同的集成运放A1、A2组成。高电平触发信号加在A1的反相输入端,与同相输入端的参考电压比较后,其结果作为基本RS触发器端的输入信号。低电平触发信号加在A2的同相输入端,与反相输入端的参考电压比较后,其结果作为基本RS触发器端的输入信号。基本RS触发器的输出状态受比较器A1、A2的输出端控制。由555定时器组成的多谐振荡器如图2.2所示,其中R1、Rx和电容C1为外接元件。其工作波如图2.3所示。图2.
17、2 555多谐振荡器工作原理图图2.3 波形图设电容的初始电压0,t0时接通电源,由于电容电压不能突变,所以高、低触发端01/3Vcc比较器A1输出为高电平,A2输出为低电平,即=1, =0,RS触发器置1,定时器输出=1此时=0,定时器内部放电三极管截止,电源Vcc经R1,向电容C充电,逐渐升高。当上升到1/3Vcc时,A2输出由0翻转为1,这时=1,RS触发顺保持状态不变。所以0tt1期间,定时器输出为高电平1。t=t1时刻,上升到2/3Vcc,比较器A1的输出由1变为0,这时=0, =1,RS触发器复0,定时器输出=0。tt1t2期间,=1,放电三极管T导通,电容C通过放电。Uc按指数规
18、律下降,当Uc2/3Vcc时比较器A1输出由0变为1,RS触发器的=1,Q的状态不变,的状态仍为低电平。t=t2时刻,下降到1/3Vcc,比较器A2输出由1变为0,RS触发器的=1, =0,触发器处于1,定时器输出=1。此时电源再次向电容C放电,重复上述过程。通过上述分析可知,电容充电时,定时器输出=1,电容放电时,=0,电容不断地进行充、放电,输出端便获得矩形波。多谐振荡器无外部信号输入,却能输出矩形波,其实质是将直流形式的电能变为矩形波形式的电能 。电容C1的充电所需的时间,即脉冲维持时间:放电所用时间,即脉冲低电平时间:输出信号的占空比为:所以脉冲周期时间为:输出脉冲频率为:被测电阻为:
19、所以只要已知R1、C1和震荡电路的频率就能求出R的值。2.1.2具体电路具体电图以及参数如图2.4:图2.4 电阻测量电路电路中使用定时器为NE555,为了提高测量精度,基准电阻R1选择精度为0.1%的精密电阻,电容C3、C4选择高精度的聚苯乙烯电容,由于电阻的测量范围较广,定时器输出的波形的占空比变化范围较大,为了防止占空比过大或过小,单片机难以捕捉到波形的边沿变化,设计中在定时器输出端接上一个D触发器将输出信号2分频同时将信号整形为50%占空比的方波。整形前后波形如图2.5所示。图2.5 整形前后仿真波形由于单片机的晶振频率为12M所以单片机能识别的频率信号上限为500kHz,而在10Hz
20、到150kHz的范围内反应最灵敏,精度最高,所以设计中参数要合理让频率落在10Hz到150kHz的范围内。因此设电阻测量分为两档。图中两个双联开关控制量程选择,当按下开关SW11时单片机选择小量程,当按下开关SW12时单片机选择大量程。(1)小量程:电容C1选择5uF, R1=1k, 此时当Rx=0时,=26.23Hz;当Rx=5k时,=288.6Hz;满足单片机的频率要求,所以小量程的测量范围为:0-5k (2)大量程电容C1选择1nF, R1=1k, 此时当Rx=5k时,=131.2kHz;当Rx=10M时,=721Hz;满足单片机的频率要求,所以大量程的测量范围为:5k-1M2.2 电容
21、测量部分2.2.1原理分析电容测量原理和电阻的相同在次就不再重复论述 。由于已在电阻原理部分推导出输出脉冲频率为: 所以待测电感为:所以只要已知R1、R2、和频率就能计算出电容的值。2.2.2具体电路由于设计要求测量得电容容值在100pF到10000pF之间,容值较小,要由RC振荡产生较低频率的信号就必须将电阻的参数选很大,但一般大电阻都难以保证很高的精度。本设计中定时器选用TLC555作为定时器,相对NE555,TLC555具有更高的速度,和温度特性,能工作在更高的频率下产生稳定的输出信号。同电容测量一样,为了在电阻测量范围内保证震荡频率落在10Hz到150kHz的范围内,设计中分为两档,通
22、过按键选择量程切换。电路具体参数如图2.6所示。图2.6 电容测量电路(1)小量程:选择R1=R2=510k,此时 当=100pF时 =9.49kHz当=1000pF时 =949Hz满足单片机对频率要求,所以小量程的测量范围为:100pF-1000pF(2)大量程选择R1=R2=10k,此时 当=1000pF时 =48.1kHz 当=10000pF时 =4.81kHz满足单片机对频率要求,所以小量程的测量范围为:1000pF-10000pF2.3 电感测量理部分2.3.1原理分析电感测量原理图如图2.7所示 图2.7 电感测量原理图用555定时器和被测电感构成多谐振荡器,通过频率值来确定被测电
23、感。R1、Lx、D1为电路的定时元件。3脚输出为TTL电平频率随L1而变化的方波信号。通电后,Lx中的电流不能突变,R1和Lx中的流从无到有,Lx中的磁通也随之变化,从而产生变化的电动势。2、6脚电压V(2、6)=VCC,3脚的电压为低电平,555内部放电管导通。7脚与地联通,为低电平,是L1、R1回路电流按指数规律上升。R上压降VRV(2、6)。当V(2、6)=1/3VCC时,电路翻转。3脚输出高电平,7脚与地断开,电感L1的反电动势按指数规律减小,VR也随之减小,V(2、6)开始上升,当V(2、6)=2/3VCC时,电路再次翻转。3脚出现低电平,7脚又与地接通,Lx再次充电,重复上述过程。
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