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基于at89c52單片機控制簡易rlc測試儀-展示頁

2025-04-03 00:10本頁面
  

【正文】 放大倍數,使振幅平衡條件得到滿足,電路就能產生自激振蕩。和的公共端為零電位。反饋信號取自電容器,其極性為上端為,而下端為。三極管的三個電極直接與兩個電容器的三點相連,因此稱為電容三點式振蕩電路。同理,通過測量輸出頻率,利用上式算出的值。這樣,通過測得振蕩器的輸出頻率就可以利用上式計算出的值。所以,當該電路用來測量電阻時,只需選擇標準電容和標準電阻,那么,就是被測電阻。為了簡單起見,設組件內運放、的輸入電阻為無窮大,并近似的認為放電管T截止時,DIS端對地的等效電阻為無窮大,而放電管T導通時,管壓降為零。就可以在輸出端得到矩形波電壓。 當接通電源時,如電容上的初始電壓為0,則處于高電平,放電管T截止,電源通過、向充電,經過時間后,達到高觸發(fā)電平(/3), 由1變成0,這時放電管T導通,電容通過電阻放電,到時,下降到低觸發(fā)電平(/3), 又翻回到1狀態(tài),隨即T又截止,電容又開始充電。 (a) (b)圖22 555定時器接成的多諧振蕩器及工作波形圖 555外接定時電阻、和電容構成的多諧振蕩器電路如圖22所示,由圖可見,它將高電平觸發(fā)端TH和低點平觸發(fā)端TR相連,且放電回路中還串接了一個定時電阻。第2章:基于振蕩的電阻、電容和電感的測試原理系統(tǒng)測量原理的總體框圖如圖21所示單片機多路選擇開關頻率按鍵LED顯示器RC振蕩器RC振蕩器電容三點式振蕩器被測電阻被測電容被測電感圖21系統(tǒng)測量原理的總體框圖右圖中可知,本文所采用的參數測量的方法是基于振蕩器原理,通過將被測參數接入振蕩電路中,產生振蕩頻率輸出,采用測頻率方法間接獲得被測參數的值。(7)寫出論文。(5)采用C語言編寫應用程序并調試通過。(3)根據操作功能要求,確定鍵盤控制功能。(2)根據設計測量范圍和準確度要求,設計測電阻、電容和電感的調理電路,配置標準。5%(2)四位數碼管顯示測量數值,并用另外四位數碼管指示類型和單位。(2)電容: 100pF-10000 pF。隨之電子技術的飛速發(fā)展,對于被測的RLC參量,可以通過參數轉換器變換成電壓、電流或時間來進行測量。通過局域網或Internet來控制和使用電子儀器,可以工程技術人員遠在千里之外仍能遙控儀器和獲取結果。例如,虛擬儀器,利用計算機軟件虛擬傳統(tǒng)儀器的功能,一臺電子儀器,可測量多種參數,具有多種用途。第二,智能化趨勢。便攜式儀器越來越多,使用者要求集成化、微型化,無論高檔還是低檔儀器,數字化越來越普及。令I’I,I’與i交點的橫坐標為ΔT,從圖中可知:  即   只要先測出電感線圈的直流電阻,并已知Us便可計算出I,或者保證每次測量回路的直流電阻相等,使得到的I為定值,則由測定的ΔT即可求得τ,從而算出L=τR。 (a) (b)圖13 時間常數法測量電感的基本原理  在t=0時合上開關,電感i中電流將按指數曲線上升,其最大值為I。 圖12 用恒流法測量電容的原理和工作波形圖即          (3) 時間常數法測量電感一般電感含有線圈電阻R和寄生電容C0,通常C0很小,在工頻情況下可以忽略。當Uc值大于UR時,比較器輸出零電平,停止計數。恒流源I對電容C充電,經過T時間后充電電荷Q=I?T,此時電容兩端的電壓U=Q/C,顯然只要IT已知,測出電壓U便可按C=I?T/U計算出的電容值。當測量大電阻時,采用可采用積分運算器法。例如:(1) 電阻的測量可采用如圖11所示的比例運算放大器轉換電路,將電阻值變?yōu)橹绷麟妷狠敵?,然后經過AD轉換,測得電阻值。2. 在上世紀70年代后,由于數字電子技術的發(fā)展,出現(xiàn)了數字式的RLC測試儀。在要求測試準確度高的地方常采用交流電橋通過調整已知參數使得電橋達到平衡,讀出電感或電容值。然后利用歐姆定理計算出電阻值;而對電感或電容的測試常采用測量阻抗角和負阻抗,然后用數學公式計算出電阻和電抗的參數。 電路參數的測量方法電路參數的測量通常是把被測參數通過轉換電路變成直流電壓或頻率后進行測量。在弱電系統(tǒng)中,電路參數元件的好壞、量值的大小直接影響所設計的線路板的正常工作和可靠性。例如在強電系統(tǒng)中,輸電線路中的傳輸線,電氣設備中繼電器、變壓器、發(fā)電機等,都是用阻抗參數R、L、C來描述的。通過一系列的系統(tǒng)調試,本測試儀到達了測試標準。為了比較準確的測試而頻率的計數則是利用等精度數字頻率計完成。把參數R、L、C轉換成頻率信號f,然后用單片機計數后再運算求出R、L、C的值,并送顯示?;贏T89C52單片機控制的簡易RLC測試儀本文所設計的系統(tǒng)是基于AT89C52單片機控制的簡易RLC測試儀。為了充分利用單片機的運算和控制功能,方便的實現(xiàn)測量。 轉換的原理分別是RC振蕩電路和電容三點式振蕩電路。然后再將結果送單片機運算,并在LED顯示器上顯示所測得的數值。經過測試, 第1章:緒論 電路參數R,L,C 電路參數—電阻、電容和電感是電路的三種基本參數,也是描述網絡和系統(tǒng)的重要參數,廣泛應用于科學研究、教學實驗、工農業(yè)生產、通信、醫(yī)療及軍事等領域中。人們通過測試阻抗參數可以判定設備的好壞,是否存在故障隱患。所以對它們的測試具有重要的意義。1. 傳統(tǒng)的RLC參數測量的方法種類很多,例如:對電阻的測量常用歐姆表直接測量,也可以使用對電阻施加一個電壓,利用模擬電表和電流表測量得到電阻兩端的電壓值和流過電阻的電流值。也可以采用過度過程法測出時間常數,由于電路中使用已知的固定電阻,所以可以通過計算,得出電抗參數。上述方法,簡單明了,測試也有一定的準確度;但必須采用手工操作,費時費力且測量精度帶有一定的人為因素。這種方法通常是把被測參數通過轉換電路變成直流電壓或頻率后進行測量。圖11比例運算器法歐姆轉換器圖中UN為基準電壓源,RN為標準電阻,R2為被測電阻為了減小測量誤差,可采用四探針法接線。(2)電容測量可采用恒流法,用恒流法測量電容的原理圖以及波形如圖12所示。恒流源向C充電,同時時標脈沖CP經與門進入計數器。測量結果與電容值成正比。所以際電感可以視為一純電感L和電阻R的串聯(lián),其時間常數 τ=L/R,測量電感的原理圖如圖13所示。從圖(b)中可看出,在開始階段變化曲線和t=0時刻的切線基本重合。:第一,數字化與集成化模塊化
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