基于ICL7107数字电压表的设计(共16页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业 电 子 制 作 课 程 考 核 报 告课程名称 电子制作 学生姓名 张鑫 学号 所在院 (系) 物理与电信工程学院 专业班级 电子 1202 指导教师 秦伟 完成地点 501#高频实验室 2014 年 6 月 10 日精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业目 录一一. . 摘要摘要22 2.1 设计目的2 2.2 设计要求2三三. .总体设计思路总体设计思路2 3.1 方案选择2 3.2 系统框图3四四. .课程设计框图及工作原理课程设计框图及工作原理44 4.1 工作原理4 4.2 ICL7107 的工作原理5 4.3 ICL7107 安装电压
2、表头时的一些要点8 4.4 关于多量程电路部分 10五五.电路设计与仿真电路设计与仿真12六六. 系统调试及结果分析 1313 6.1调试仪器 13 6.2 调试方法13 6.3 测试结果分析13 6.4 硬件实物图13七七.元器件清单元器件清单14八八.设计心得体会设计心得体会14九九.参考文献参考文献14一一. 摘要摘要数字电压表(Digital Voltmeter)简称DVM,它是采用数字化测量技术,把连续精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业的模拟量(直流输入电压)转换成不连续、离散的数字形式并加以显示的仪表。目前,由各种单片A/D 转换器构成的数字电压表,已被广泛用于电子及电工测
3、量、工业自动化仪表、自动测试系统等领域,显示出强大的生命力。与此同时,由DVM扩展而成的各种通用及专用数字仪器仪表,也把电量及非电量测量技术提高到崭新水平。本章重点介绍单片A/D 转换器以及由它们构成各种新型数字电压表的工作原理。二二. .课程设计任务与要求课程设计任务与要求 2.1、设计目的、设计目的 1、了解双积分式 A / D转换器的工作原理2、熟悉 A / D转换器 ICL7107 的性能及其引脚功能3、掌握用 ICL7107 构成直流数字电压表的方法 2.2、设计要求、设计要求 1、采用课程或实验内容中所使用的元器件,设计一个三位半数字电压表,三位半是指个位、十位、百位的范围为 0-
4、9,而千位只有 0 和 1 两个状态,称为半位。所以数字电压表测量范围为 0001-1999。数字电压表主要部分是 A/D 转换器,显示方法通常采用动态扫描(工作时四个数码管轮流点亮,利用人眼的视觉残留特性能够得到整体效果,当扫描频率过低时显示的数码会有闪烁感)方式,但需要字形译码驱动电路和字位驱动电路。 任务要求: 2、基本要求: 直流电压测量范围(0200V)测量误差小于 1% 附加 交流电压测量范围(0200V)测量误差小于 1% 自动量程转换三三. .课程设计总体设计思路课程设计总体设计思路3.13.1 方案选择方案选择 1).1). 根据设计要求和功能的实现,我们考虑了如下三个可行性
5、方案:根据设计要求和功能的实现,我们考虑了如下三个可行性方案: 方案方案 1:主要器件由芯片 ICL7106 和液晶显示器 LCD 组成 关键词:芯片 ICL7106 液晶显示器 LCD 图一为方案 1 的简易原理方框图。 由于 7106 是把模拟电路与逻辑电路集成在一块芯片上,属于大规模 CMOS 集成电路,因此本方案主要有以下特点:(1)采用单电源供电,可使用 9V 迭层电池,有助于实现仪表的小型化。 (2)芯片内部有异或门输出电路,能直接驱动 LCD 显示器。 (3)功耗低。芯片本身消耗电流仅 1。8mA,功耗约 16mW。 (4)输入阻抗极高,对输入信号无衰减作用。(5)能通过内部的模
6、拟开关实现自动调零和自动显示极性的功能。 (6)噪声低,失调温标和增益温标均很小。具有良好的可靠性,使用寿命长(7)整机组装方便,无须外加有源器精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业件,可以很方便地进行功能检查。 方案方案 2:主要器件由芯片 ICL7107 和共阳极半导体数码管 LED 组成。 关键词:A/D 转换器 芯片 ICL7107 共阳极半导体数码管 LED 图二为方案 2 的简易原理方框图。 本方案的主要特点是:(1)能直接驱动共阳极的 LED 显示器,不需要另加驱动器件,使整机线路简化。 (3)采用+5V 和5V 两组电源供电。 (4)LED 属于电流控制器件,在 3 1/2
7、 位数字仪表中采用直流驱动方式,芯片本身功耗较小。 (5)显示亮度较高。方案方案 3:主要器件由芯片 MC14433 和共阴极半导体数码管 LED 组成。MC14433 是美国摩托罗拉公司生产的单片 3?位 A/D 转换器,它适合构成带 BCD 码输出的3?位 LED 显示数字电压表,是目前应用较为普遍的一种低速 A/D 转换器。MC14433 的性能特点:(1)MC14433 属于 CMOS 大规模集成电路,其转换准确度为0.05%。内含时钟振荡器,仅需外接一只振荡电阻。能获得超量程(OR) 、欠量程(UR)信号,便于实现自动转换量程。能增加读数保持(HOLD)功能。电压量程分两挡:200m
8、V、2V,最大显示值分别为 199.9mV、1.999V。量程与基准电压呈 11 的关系,即 UMUREF。(2)需配外部的段、位驱动器,采用动态扫描显示方式,通常选用共阴极 LED 数管。(3)有多路调制的 BCD 码输出,可直接配 P 构成智能仪表。(4)工作电压范围是4.5 V8V,典型值为5V,功耗约 8mW。3.23.2 系统框图系统框图本文设计的电压表是一个 3 位半直流电压测量的数字式电压表,测量范围为直流0200V。电压值显示稳定,读数方便,且能自动切换量程,使用方便。系统框图(如图 1 所示)。本系统可分为测试电压转换、模拟电压通道、数据电压通道(A/D 转换及译码锁存)、数
9、码显示、小数点驱动电路 5 部分。精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业 图图 1 1 系统框图系统框图 四四. .课程设计框图及工作原理课程设计框图及工作原理 4.14.1 工作原理工作原理ICL7107 是双积型的 A/D 转换器,还集成了 A/D 转换器的模拟部分电路,如缓冲器、积分器、电压比较器、正负电压参考源和模拟开关,以及数字电路部分如振荡源、计数器、锁存器、译码器、驱动器和控制逻辑电路等,使用时只需外接少量的电阻、电容元件和显示器件,就可以完成模拟到数字量的转换,从而满足设计要求。显示稳定可读和测量反应速度快,是本设计的关键。ICL7107 的一个周期为用 4000 个计数脉
10、冲时间作为 A/D 转换的一个周期时间,每个周期分成自动稳零(AZ)、信号积分(INT)和反积分(DE)3 个阶段。内部逻辑控制电路不断地重复产生 AZ、INT、DE 3 个阶段的控制信号,适时地指挥计数器、锁存器、译码器等协调工作,使输出对应于输入信号的数值。而输入模拟量的数值在其内部数值上等于计数数值 T,即:VIN 的数值=T 的数值或 Vin=Vref(T/1000) 式中:1000 为积分时间(1000 个脉冲周期);T 为反积分时间(满度时为 2000)。ICL7107ICL7107 的管脚排列:的管脚排列:管脚 1 和 26 是 ICL7107 的正、负极。COM 为模拟信号的公
11、共端,简称模拟地,使用时应与 IN、UREF端短接。TEST 是测试端,该端经内部 500 电阻接数字电路的公共端(GND) ,因二者呈等电位,故亦称做数字地。该端有两个功能:作测试指示,将它接 U时 LCD 显示全部笔段 1888、可检查显示器有无笔段残缺现象;作为数字地供外部驱动器使用,来构成小数点及标志符的显示电路。a1g1、a2g2、a3g3、bc4 分别为个位、十位、百位、千位的笔段驱动端,接至 LCD 的相应笔段电极。千位 b、c 段在LCD 内部连通。当计数值 N1999 时显示器溢出,仅千位显示“1” ,其余位消隐,以此表示仪表超量程(过载溢出) 。POL 为负极性指示的驱动端
12、。BP 为 LCD 背面公共电极的驱动端,简称“背电极” 。OSC1OSC3 为时钟振荡器引出端,外接阻容元件可构成两级反相式阻容振荡器。UREF、UREF分别为基准电压的正、负端,利用片内 UCOM精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业之间的2.8V 基准电压源进行分压后,可提供所需 UREF 值,亦可选外基准。CREF、CREF是外接基准电容端。IN、IN为模拟电压的正、负输入端。CAZ 端接自动调零电容。BUF 是缓冲放大器输出端,接积分电阻 RINT。INT 为积分器输出端,按积分电容 CINT。需要说明,ICL7106 的数字地(GND)并未引出,但可将测试端(TEST)视为数字
13、地,该端电位近似等于电源电压的一半。4.24.2 ICL7107 的工作原理的工作原理ICL7107 内部包括模拟电路和数字电路两大部分,二者是互相联系的。一方面由控制逻辑产生控制信号,按规定时序将多路模拟开关接通或断开,保证 A/D 转换正常进行;另一方面模拟电路中的比较器输出信号又控制着数字电路的工作状态和显示结果。下面介绍各部分的工作原理。(1 1)模拟电路)模拟电路模拟电路由双积分式 A/D 转换器构成,电路如图 2 所示。主要包括 2.8V 基准电压 图 2 ICL7107 的模拟电路 源(E0) 、缓冲器(A1) 、积分器(A2) 、比较器(A3)和模拟开关等组成。缓冲器A4 专门
14、用来提高 COM 端带负载的能力,可谓设计数字多用表的电阻挡、二极管挡和 hFE挡提供便利条件。这种转换器具有转换准确度高、抗串模干扰能力强、电路简单、成本低等优点,适合做低速模数转换。每个转换周期分三个阶段进行:自动调零(AZ) 、正向积分(INT) 、反向积分(DE) ,并按照 AZINTDEAZ的顺序进行循环。令计数脉精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业冲的周期为 TCP,每个测量周期共需 4000TCP。其中,正向积分时间固定不变,T11000TCP。仪表显示值,将 T11000TCP,UREF100.0mV 代入上式得N10UIN 或 UIN0.1N (2-2)只要把小数点定在
15、十位上,即可直读结果。满量程时 N2000,此时UM2UREF200mV,仪表显示超量程符号“1” 。 欲测量 2V 以上的直流电压,必须利用精密电阻分压器对 UIN 进行衰减。积分电阻应采用金属膜电阻,积分电容宜选绝缘性好、介质吸收系数小的聚苯乙烯电容或聚丙烯电容。为了提高仪表抗串模干扰的能力,正向积分时间(亦称采样时间)T1 应是工频周期的整倍数。我国采用 50Hz 交流电网,其周期为 20ms,应选 T1n20(ms) (2-3)式中,n1,2,3,。例如取 n2、4、5 时,T140ms、80ms、100ms,能有效地抑制 50Hz 干扰。这是因为积分过程有取平均的作用,只要干扰电压的
16、平均值为零,就不影响积分器输出。但 n 值也不宜过大,以免测量速率太低。 图 3 ICL7107 外围电路图(2 2)数字电路)数字电路 数字电路如图 4 所示。主要包括 8 个单元:时钟振荡器;分频器;计数器;锁存器;译码器;异或门相位驱动器;控制逻辑;LCD 显示器。时钟振荡器由ICL7106 内部反相器 F1、F2 以及外部阻容元件 R、C 组成。若取 R120k,C100PF,则 f040kHz。f0 经过 4 分频后得到计数频率 fCP10kHz,即 TCP0.1ms。此时测量周期 T16000T04000TCP0.4s,测量速率为 2.5 次秒。f0 还经过 800 分频,精选优质
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