简易电阻、电容和电感测试仪设计.doc_第1页
简易电阻、电容和电感测试仪设计.doc_第2页
简易电阻、电容和电感测试仪设计.doc_第3页
简易电阻、电容和电感测试仪设计.doc_第4页
简易电阻、电容和电感测试仪设计.doc_第5页
已阅读5页,还剩42页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

课程设计任务书课程设计任务书 学生姓名:学生姓名: 专业班级:专业班级: 指导教师:指导教师: 工作单位:工作单位: 信息工程学院信息工程学院 题题 目目: : 简易电阻、电容和电感测试仪设计简易电阻、电容和电感测试仪设计 初始条件:初始条件: lm317 lm337 ne555ne5532 stc89c52 tlc549 icl7660 1602 液晶 要求完成的主要任务要求完成的主要任务: : 1、测量范围:电阻 100-1m; 电容 100pf-10000pf; 电感 100h-10mh。 2、测量精度:5%。 3、制作 1602 液晶显示器,显示测量数值,并用发光二级管分别指 示所测元件的类别。 时间安排:时间安排: 指导教师签名:指导教师签名: 年年 月月 日日 系主任(或责任教师)签名:系主任(或责任教师)签名:_ 年年 月月 日日 1 目目录录 摘摘 要要 3 3 abstractabstract 4 4 1 1、绪论、绪论 5 5 2 2、电路方案的比较与论证、电路方案的比较与论证 5 5 2.1 电阻测量方案 .5 2.2 电容测量方案 .7 2.3 电感测量方案 .8 3 3、核心元器件介绍、核心元器件介绍 1010 3.1 lm317 的介绍 10 3.2 lm337 的介绍 11 3.3 ne555 的介绍 11 3.4 ne5532 的介绍 .13 3.5 stc89c52 的介绍 .14 3.6 tlc549 的介绍 .16 3.7 icl7660 的介绍 17 3.8 1602 液晶的介绍 .18 4 4、 单元电路设计单元电路设计 2020 4.1 直流稳压电源电路的设计 21 4.2 电源显示电路的设计 21 4.3 电阻测量电路的设计 22 4.4 电容测量电路的设计 23 4.5 电感测量电路的设计 24 4.6 电阻、电容、电感显示电路的设计 25 5 5、 程序设计程序设计 2626 5.1 中断程序流程图 26 5.2 主程序流程图 27 6 6、仿真结果、仿真结果 2727 6.1 电阻测量电路仿真 27 6.2 电容测量电路仿真 28 6.3 电感测量电路仿真 28 7 7、 调试过程调试过程 2929 7.1 电阻、电容和电感测量电路调试 29 7.2 液晶显示电路调试 29 8 8、 实验数据记录实验数据记录 3030 2 心心 得得 体体 会会 3131 参参 考考 文文 献献 3232 附附 件件 3333 附件 1:电路图 33 附件 2:元件清单 34 附件 3:程序代码 35 附件 4:实物图 45 3 摘摘 要要 近几年来,电子行业的发展速度相当快,电子行业的公司企业数目也不断增多。这 个现象带来的直接结果是电子行业方面的人才需求不断增多。所以,现在大多数高校都 开设与电子类相关的专业及课程,为社会培养大量的电子行业的人才。做过电路设计的 工作人员或者学生大多数使用万用表来测量一些元件参数或者电路中的电压电流。然而 万用表有一定的局限性,它只能测量有限种类的元器件的参数,对于电容和电感等一些 电抗元件就无能为力了。所以制作一种简便的电容电感测量仪显得尤为重要,方便电路 设计人员或者高校电子类专业的学生测量电路中需要用到的电容及电感的具体值。 本次设计的思想是基于以上原因提出来的。该系统以 stc89c52 单片机为控制核心, 搭配必要的外围电路对电阻、电容和电感参数进行测量。系统的基本原理是将电阻阻值、 电容容值、电感感值的变化均转换成方波脉冲频率的变化,利用计数器测频后通过单片 机做运算,最后计算出待测元件的各个参数并显示在 1602 液晶屏幕上。系统使用按键选 择被测元件类型,使用 1602 液晶屏作为显示部分。测量时,只需将待测元件引脚放在测 试仪的输入端,用按键操作需要测量的参数,便可以很快测出被测元器件的参数,简便 易用。实验测试结果表明,本系统性能稳定,测量精度高。 关键词:stc89c52 单片机 电阻测量电容测量电感测量 论文类型:应用型 4 abstract in recent years, the electronic industry have been developing with amazing speed, and companies based on electronics are increasing,which directly causes the growing need of electronic people. so now most universities have opened with the electronics and related professional courses for the students to nurture a large number of electronics industry professionals. done circuit design staff or students should be used multimeter to measure the parameters of a number of components in the circuit voltage or current. multimeter has some limitations, however, it can only measure the parameters of the limited types of components for capacitors and inductors and some reactance components on the powerless. so a simple rlc meter basis is particularly important to facilitate the circuit design staff or university students to use in the specific capacitance and inductance values. the design idea is based on the above reasons put forward. the system uses stc89c52 micro-controller for the control of the core, with the necessary external circuit resistance, capacitance and inductance parameters which were measured. the basic principle of the system is convert the value of resistor, capacitance or inductance into the frequency of square wave pulse ,and use the counter to do after the operation through the microcontroller, and finally calculate the device under test and display various parameters in the 1602 lcd screen. use buttons to set the type of parameter, and use 1602 lcd screen as the display part. when measured,simply put the component in the tester pin input, with the key operation parameters to be measured, and we can easily measure the parameters of the tested components, which is easy to use. experimental results show that the system is stable and accurate. keykey wordswords:stc89c52 micro-controllermeasurement of resistance measurement of capacitance measurement of inductance typetype ofof thesisthesis: applied 5 1、绪论、绪论 在现代化生产、学习、实验当中,往往需要对某个元器件的具体参数进行测量,在 这之中万用表以其简单易用,功耗低等优点被大多数人所选择使用。然而万用表有一定 的局限性,比如:不能够测量电感,而且容量稍大的电容也显得无能为力。所以制作一 个简单易用的电抗元器件测量仪是很有必要的。 现在国内外有很多仪器设备公司都致力于低功耗手持式电抗元器件测量仪的研究与 制作,而且精度越来越高,低功耗越来越低,体积小越来越小一直是他们不断努力的方 向。 该类仪器的基本工作原理是将电阻器阻值的变化量,电容器容值的变化量,电感器电感 量的变化量通过一定的调理电路统统转换为电压的变化量或者频率的变化量等等,再通 过高精度 ad 采集或者频率检测计算等方法来得到确定的数字量的值,进而确定相应元器 件的具体参数。 2、电路方案的比较与论证、电路方案的比较与论证 2.1 电阻测量方案 方案一:利用串联分压原理的方案 图 2-1 串联分压电路图 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。测量待测电阻 rx和已知电阻 r0上的电压,记为 ux和 u0. 0 0 r u u r x x 方案二:利用直流电桥平衡原理的方案 vccgnd rxr0 6 图 2-2 直流电桥平衡电路图 根据电路平衡原理,不断调节电位器r3,使得电表指针指向正中间,再测量电位器电阻 值。 1 32 r rr rx 方案三:利用 555 构成单稳态的方案 图 2-3 555 定时器构成单稳态电路图 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。 g vccgnd rx r1 r2 r3 7 由 crr f x *)2(*2ln 1 1 得 ) *2ln 1 (* 2 1 1 r cf rx 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,由于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。 2.2 电容测量方案 方案一:利用串联分压原理的方案(原理图同图 2-1) 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。 方案二:利用交流电桥平衡原理的方案(原理图同图 2-2) )( 2 )( 21 221x j x j ezzezz 通过调节 z1、z2 使电桥平衡。这时电表的读数为零。通过读取 z1、z2、zn 的值, 即可得到被测电容的值。 方案三:利用 555 构成单稳态原理的方案 8 图 2-4 555 定时器构成单稳态电路图 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。 由 x crr f *)2(*2ln 1 21 若 r1=r2,得 1 *2ln3 1 rf cx 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 电容值多,而且测量调节麻烦、电容不易测得准确值,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,由于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。 2.3 电感测量方案 方案一:利用交流电桥平衡原理的方案(原理图同图 2-2) 方案二:利用电容三点式正弦波震荡原理的方案 9 图 2-5 电容三点式正弦波震荡电路图 由 x l cc cc f * * 2 1 21 21 得 21 21 2 * )2( 1 cc cc f lx 上述两种方案从对测量精度要求而言,方案二需要测量的电感值多,而且测量调节 麻烦、电感不易测得准确值,不易操作与数字化,相比较而言,方案二还是比较符合要 求的,由于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二。 10 3、核心元器件介绍、核心元器件介绍 3.1 lm317 的介绍 lm317 可输出连续可调的正电压,可调电压范围 1.2v37v,最大输出电流为 1.5a,内部含有过流、过热保护电路,具有安全可靠、应用方便、性能优良等特点。 引脚图: 典型电路: r1、r2组成电压输出调节电路,输出电压uo表达式为: v)1 (25 . 1 1 2 r r uo 电容c2与r2并联组成滤波电路,减小输出的纹波电压。二极管d2的作用是防止输出 端与地短路时,电容c2上的电压损坏稳压器。 vivo 11 3.2 lm337 的介绍 与 lm317 正好相反,lm337 可输出连续可调的负电压,可调电压范围 1.2v37v, 最大输出电流为 1.5a,内部含有过流、过热保护电路,具有安全可靠、应用方便、性能 优良等特点。 引脚图: 典型电路: r1、r2组成电压输出调节电路,输出电压uo表达式为: v)1 (25. 1- 1 2 r r uo 3.3 ne555 的介绍 555 集成电路开始是作定时器应用的,所以叫做 555 定时器或 555 时基电路。但后来 经过开发,它除了作定时延时控制外,还可用于调光、调温、调压、调速等多种控制及 计量检测。此外,还可以组成脉冲震荡、单稳、双稳和脉冲调制电路,用于交流信号源、 12 电源变换、频率变换、脉冲调制等。它由于工作可靠、使用方便、价格低廉,目前被用 于各种电子产品中,555 集成电路内部有几十个元器件,有分压器、比较器、基本 r-s 触 发器、放电管以及缓冲器等,电路比较复杂,是模拟电路和数字电路的混合体。 555 集成电路内部结构图: 引脚图: 管脚介绍: 555 集成电路是 8 脚封装,双列直插型,如图(a)所示,按输入输出的排列可看成 如图(b)所示。其中 6 脚称阈值端(th) ,是上比较器的输入;2 脚称触发端,是下比 较器的输入;3 脚是输出端(vo) ,它有 0 和 1 两种状态,由输入端所加电平决定;7 脚 13 是放电端(dis) ,它是内部放电管的输出,有悬空和接地两种状态,也是由输入端的状 态决定;4 脚是复位端(mr) ,加上低电平时可使输出为低电平;5 脚是控制电压端 (vc) ,可用它改变上下触发电平值;8 脚是电源端,1 脚是接地端。 典型应用555 震荡器电路: 由 555 构成的多谐振荡器如图(a)所示,输出波形如图(b)所示。 3.4 ne5532 的介绍 ne5532 是一种双运放高性能低噪声运算放大器。 相比较大多数标准运算放大器,如 1458,它显示出更好的噪声性能,提高输出驱动能力和相当高的小信号和电源带宽。这 使该器件特别适合应用在高品质和专业音响设备,仪器和控制电路和电话通道放大器。 如果噪音非常最重要的,因此建议使用 5532a 版,因为它能保证噪声电压指标。 ne5532 特点: 小信号带宽:10mhz 输出驱动能力:600,10v(有效值) 14 输入噪声电压:5nv/hz(典型值) 直流 电压增益:50000 交流电压增益:2200-10khz 功率带宽: 140khz 转换速率: 9v/s 大的电源电压范围:3v-20v 单位增益补偿 ne5532 引脚图: ne5532 内部原理图: 3.5 stc89c52 的介绍 stc 单片机的优点: 加密性强,很难解密或破解 超强抗干扰: 15 1 、高抗静电(esd 保护) 2 、轻松过 2kv/4kv 快速脉冲干扰(eft 测试) 3 、宽电压,不怕电源抖动 4 、宽温度范围,-4085 5 、i/o 口经过特殊处理 6 、单片机内部的电源供电系统经过特殊处理 7 、单片机内部的时钟电路经过特殊处理 8 、单片机内部的复位电路经过特殊处理 9 、单片机内部的看门狗电路经过特殊处理 超低功耗: 1 、掉电模式:典型功耗 #include /宏定义 #define uint unsigned int #define uchar unsigned char /定义变量 uchar table6=“00.00v“;/液晶显示字符串 uchar num,temp; uint voltage;/被测电压的 100 倍赋给 voltage /tlc549、液晶位声明 sbit ad_clk=p33;/tlc549 时钟 sbit ad_out=p34;/tlc549 数据输出 sbit ad_cs=p35;/tlc549 片选 sbit lcden=p24;/液晶使能端 sbit lcdrs=p25; /液晶数据命令选择端 /子函数声明 void delayms(uint xms); /延时函数 void write_com(uchar com); /液晶写命令函数 void write_data(uchar date); /液晶写数据函数 void led_init(); /液晶初始化函数 void tlc549_ad(); /tlc549 获取数据及显示数据函数 /主函数 void main() led_init(); tlc549_ad(); /液晶初始化函数 void led_init() lcden=0; 37 write_com(0x38);/设置 162 显示,57 点阵,8 位数据接口 write_com(0x0c);/设置开显示,不显示光标 write_com(0x06);/写一个字符后地址指针加 1 write_com(0x01);/显示清 0,数据指针清 0 /tlc549 获取数据及液晶显示数据函数 void tlc549_ad() ad_cs=1;/ad_cs 置高,片选无效 ad_clk=0; ad_cs=0;/ad_cs 置低,片选有效,同时 ad_out 输出最高位 _nop_(); _nop_();/延时至少 1.4s for(num=0;num0;num-)/延时约 17s _nop_(); voltage=(uint)(5.0/256*temp*400);/串行数据转化为十进制输入电压,乘以 400 赋给 voltage temp=0;/串行数据清 0 table0=voltage/1000+48;/整数部分装入字符串 table1=voltage%1000/100+48; table3=voltage%1000%100/10+48;/小数部分装入字符串 table4=voltage%1000%100%10+48; write_com(0x80);/设置数据地址指针 for(num=0;num0;i-) for(j=110;j0;j-); /液晶写命令函数 void write_com(uchar com) lcdrs=0; p0=com; delayms(5); lcden=1; delayms(5); lcden=0; /液晶写数据函数 void write_data(uchar date) lcdrs=1; p0=date; delayms(5); lcden=1; delayms(5); lcden=0; 39 程序 2:电阻、电容和电感测量值的显示 /简易电阻、电容、电感测量仪程序 /初始化 #include #define uint unsigned int #define uchar unsigned char #define ulong unsigned long #definepi 3.1415926 uchar code table18=“welcome!“; uchar table216=“f(hz)=“; uchar table316=“r(ohm)=“; uchar table416=“c(pf)=“; uchar table516=“l(uh)=“; uchar num,a=0,th0,tl0; uint c,l; ulong f,r; sbit lcden=p24;/液晶使能端 sbit lcdrs=p25; /液晶数据命令选择端 sbit key_r=p15; /测量电阻按键 sbit key_c=p16; /测量电容按键 sbit key_l=p17; /测量电感按键 sbit r_out=p12;/测量电阻信号输入 sbit c_out=p13;/测量电容信号输入 sbit l_out=p14;/测量电感信号输入 /声明子函数 void delayms(uint xms);/延时函数 void write_com(uchar com); /液晶写命令函数 void write_data(uchar date);/液晶写数据函数 void led_init();/液晶初始化函数 void t_init();/定时器 0 初始化函数 void keyscan();/键盘检测函数(确定被测元件为电阻、电容或电感) void display_f(ulong f); /频率显示函数 void display_r(ulong r); /电阻显示函数 void display_c(uint c); /电容显示函数 void display_l(uint l); /电感显示函数 /主函数 void main() 40 led_init(); t_init(); keyscan(); write_com(0x01); while(1) display_f(f); switch(a) case 1:r=(ulong)(5000000.0/0.6931472/f-150+0.5);display_r(r);break; case 2:c=(int)(100000000.0/153/0.6931472/f+0.5);display_c(c);break; case 3:l=(int)(1000000000000.0/0.1/pi/pi/f/f+0.5);display_l(l);break; /中断函数 void t0_count() interrupt 1 switch(a) case 1:while(r_out); while(!r_out); th0=0; tl0=0; while(r_out); while(!r_out); th0=th0; tl0=tl0; tr0=0; break; case 2:while(c_out); while(!c_out); th0=0; tl0=0; wh

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论