基于1707的数字电压表设计报告.pdf
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1、电子技术基础课 程 设 计题目名称:直流数字电压表指导教师:唐治德学生班级:2014级 11 班学号:20144363 学生:倪扶瑶评语:成绩:大学电气工程学院2016年 7 月 2 日.摘要随着科学技术的发展,数字电压表的种类越来越多,功能越来越丰富,应用的领域也越来越广泛,给人们的工作和生活带来许多方便。本文通过对比三种直流电压表设计的方案,选择介绍的是基于ICL7107 数字电压表的设计。ICL7107 是集三位半转换器段驱动器、位驱动器于一体的大规模集成电路,主要用于对不同电压的测量和许多工程上的应用。ICL7107是目前广泛应用于数字测量系统的一种31/2 位 A/D转换器,能够直接
2、驱动共阳极数字显示器,构成数字电压表,此电路简洁完整,稍加改造就可以构成其他电路,如数字电子秤、数字温度计的等专门传感器的测量工具。本文设计应用了 ICL7107 芯片数码管显示器等,芯片第一脚是供电,正确电压时DC5V,连接好电源把所需要测量的物品连接在表的两个端口,从而可以在显示器上看到所需要的结果。加上量程转换电路的设计,电路可以实现对 01.999v,019.99v,0199.9v 的电压测量。本文阐述了电路设计中具体的每一部分具体电路的结构和功能以及仿真实验和实物调试过程。.目录一、设计目的 .4二、设计容及要求 .4三、设计方案比较和选择 .4四、设计与分析 .74.1 单元电路的
3、设计.74.1.1 测量电路.74.1.2 双积分模数转换电路 .74.1.3 数码显示电路.94.1.4 量程转换电路.94.2 分析计算.104.3 器件选择.10五、电路仿真与工作原理 .115.1 总电路图.115.2 仿真分析.125.3 工作原理.12六、组装与调试 .156.1 系统调试.166.1.1 调试仪器.166.1.2 调试方法.166.1.3 测试结果分析.166.2 故障处理.16七、总结 .177.1 设计电路优缺点.177.2 收获与建议.17参考文献 .19附件 1.20.一、设计目的1.掌握双积分 A/D转换的工作原理和集成双积分A/D 转换器件的设计方法。
4、2.掌握常用数字集成电路的功能和使用。二、设计容及要求1.设计直流数字电压表。2.直流电压测量围:0V1.999V,0V19.99V,0V199.9V。3.直流输入电阻大于100k。4.画出完整的设计电路图,写出总结报告。5.选做容:自动量程转换。三、设计方案比较和选择根据设计要求和查阅资料我们拟定了如下三个设计方案:方案一:主要 ADC0809 转换芯片和 51 单片机主要采用 AT89C51 单片机为核心处理,采用ADC0809 转换芯片,其中 A/D转换器用于实现模拟量向数字量的转换,单电源供电。数字电压表的系统框图如图1 所示,通过测量电路将连续的模拟电压信号经过A/D转换器转换成二进
5、制数值,再经由单片机软件编程转换成十进制数值并通过显示屏显示。本方案需要进行单片机的编程,由于我们在这方面专业知识尚不熟悉,所以不采用本方案。图 1.方案二:主要使用 MC14433 芯片由集成双积分模数转换器MC14433 构成的直流电压表电路如图2 所示。MC1403 提供稳定精确的 2V基准电压。MC14543 是显示译码驱动电路。直流输入电压围是 0V2V。增加测量电路和量程转换电路可实现本课题要求。图 2 MC14433直流电压表电路图MC14433 的性能特点有:(1)MC14433 属于 CMOS 大规模集成电路,其转换准确度为0.05%。含时钟振荡器,仅需外接一只振荡电阻。能获
6、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:200mV、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 UM UREF。(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)工作电压围是 4.5 V8V,典型值为 5V,功耗约 8mW。方案三:主要采用 ICL7107 芯片图 3 为方案三 ICL7107 直流电压表的电路图。直流输入电压围是0V2V。增加测量电路和量程转换电路即可实现本课题要求。.本方
7、案主要特点是:(1)ICL7107 是 3 1/2 位双积分型 A/D 转换器,属于 CMOS 大规模集成电路,它的最大显示值为士1999,最小分辨率为 100uV,转换精度为 0.05 士 1 个字。(2)能直接驱动共阳极的LED 显示器,不需要另加驱动器件,使整机线路化。采用士 5V两组电源供电,并将第21 脚的 GND 接第 30 脚的 IN。(3)能通过部的模拟开关实现自动调零和自动极性显示功能。(4)LED属于电流控制器件,在3 1/2 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,噪音低,温漂小,具有良好的可靠性,寿命长。图 3 ICL7107 直流电压表的电
8、路图方案二和方案三中的直流数字电压表设计均由测量电路、双积分模数转换电路、数码显示电路和量程转换电路组成,不需要单片机的编程,原理框图如图4 所示。测量电路和量程转换将宽围的输入直流电压变换为模数转换电路输入电压围的直流电压,模数转换电路将其转换为数字量,送数码显示电路显示测量值。图 4 进一步对比图 2 和图 3中两种方案的电路图发现ICL1707 整机组装更为方便,无.需外加有源器件,配上电阻、电容和LED共阳极数码管,就能构成一只直流数字电压表头。综上分析,本次设计将采用方案三,即主要以ICL7107 芯片和共阳极半导体数码管 LED组成电路的方案。四、设计与分析4.1 单元电路的设计4
9、.1.1 测量电路因为 ICL7107直流电压表的直流输入电压围是0V2V,所以要实现测量 0V1.999V,0V19.99V,0V199.9V围的直流电压的功能,需要在测量电路中对直流电压进行分压。测量电路如图 5 所示。当输入电压为0V1.999V时,满足 ICL7107 输入电压的围,不需要分压输出。当输入为0V19.99V时,需要分压输出10%的电压。当测量输入电压为 0V199.9V时,需要分压输出 1%的电压。根据分析测量电路需要用电阻值之比为1:9:90的电阻进行分压,本次设计采用的是10k,90k,900k的电阻,输出接单刀三置开关。图 5 测量电路4.1.2 双积分模数转换电
10、路ICL7107 实现双积分模数转换的电路原理如图6 所示。模数转换过程分3 个阶段,如图 7。自动 0 校准(保证积分器输出为零),定时积分(信号积分),定压积分(反向积分)。数字和逻辑控制见图7。通过外接电阻电容产生周期时钟信号,在其16000脉冲周期完成一次模数转换。.图 6 模数转换原理图 7 数字和逻辑控制图 8 ICL7107 引脚图集成双积分模数转换器ICL7107的引脚如图 8所示。芯片的第 32脚为模拟公共端,称为 COM 端;第 34脚 Vr+和 35 脚 Vr-为参考电压正负输入端;第 31 脚 IN+和 30 脚 IN-.为测量电压正负输入端;Cint 和 Rint 分
11、别为积分电容和积分电阻,Caz为自动调零电容,它们与芯片的27、28 和 29 相连,电阻 R1和 C1与芯片部电路组合提供时钟脉冲振荡源,从 40 脚可以用示波器测量出该振荡波形,该脚对应实验仪上示波器接口CLK,时钟频率的快慢决定了芯片的转换时间(因为测量周期总保持4000 个 Tcp 不变)以及测量的精度。器件的输入电压围是0VVref,Vref 是基准电压(2V),从 IN HI 和 IN LO 引脚输入。输出数字量直接驱动4 个共阳极 LED数码管。千位数码管段信号:AB4和负 POL。百位数码管段信号:A3G3。十位数码管段信号:A2G2。个位数码管段信号:A1G1。4.1.3 数
12、码显示电路本次设计的直流电压表的数码显示将使用4个共阳极的 LED数码管。由于 ICL7107芯片能直接驱动共阳极的LED显示器,不需要另加驱动器件,所以在本次设计的中直接将芯片的千位数码管段信号、百位数码管段信号、十位数码管段信号、个位数码管段信号分别驱动代表千位、百位、十位、个位的四位数码管。4.1.4 量程转换电路量程转换电路实现小数点驱动,在不同量程时驱动数码管不同位数的小数点位。小数点驱动电路如图9 所示。三个运放负端接测量电路输出,正端分别接不同量程的分压电阻。三个运放输出后经过两个两输入的与非门74LS00,再经过三个三输入与非门 74LS10做逻辑运算后控制数码管千位、百位、十
13、位的小数点位低电平有效显示。图 9 量程转换电路.4.2 分析计算在上述量程转换电路中,需要将三个运放比较所得电压高低电平输出进行逻辑运算,驱动不同量程时数码管小数点显示的位置。在单刀三置开关选择最下面一档,即测量直流电压为 1199.9V 区间时,十位小数点亮,千位、百位小数点暗。当开关选择中间档位,即测量直流电压输入为119.99V区间时,百位小数点亮,千位、个位小数点暗。当开关选择最上面一档,即输入直流电压为11.999V区间时,千位小数点亮,百位、十位小数点暗。根据以上小数点驱动电路要求,设千位、百位、十位小数点输出分别为 Dp1,Dp2,Dp3,可以列出表 1。待测电压输入运放 1
14、运放 2 运放 3 Dp1 Dp2 Dp3 11.999V 高低低低高高119.99V 高高低高低高1199.9V 高高高高高低表 1 4.3 器件选择本次实验选择的器件如下表2。.器件名称基本参数数量ICL7107 双积分 A/D转换1 A10-50AA 5 档旋转开关1 电容0.1uF,0.47uF 0.22 uF,0.02uF,100pF 每种 1 电阻24k,47k,100k,1k,1M,900k,90k,10k 每种 1 1k 电位器1 LED数码管(红)共阳极极4 LM324 4 运放1 表 2 五、电路仿真与工作原理5.1 总电路图根据实验室所提供的器材,我们用Proteus软件
15、设计的直流电压表的仿真图如图10所示。图 10 仿真电路图.5.2 仿真分析本设计采用 ICL7107作为数字电压表的 A/D转换及锁存和译码模块,使得电路具有设计简单、集成度及可靠性高的特点。该系统能够实现0199.9V、01.999V、019.99V量程电压值的测量。在进行仿真实验中,改变输入电压值作为测量的直流电压,更换到正确的档位,数码管显示测量的电压值,经过调试,与设定的电压值相比测量电压值在误差围之。在仿真实验过程中我们遇到了小数点不能按要求准确显示和电压测量精度不够高的问题。针对小数点不能正确显示的问题,我们更换了运放,并利用Proteus 软件在仿真时对高低电平的直接显示的逻辑
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