555定时器应用--[测电容-电阻-电感]

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1、简易电阻、电感和电容的测试仪摘 要:本系统以MS430单片机作为控制核心,由5构成多谐振荡电路实现对电阻和电容的测量,采用电容三点式振荡电路实现对电感的测量。控制继电器实现电阻、电容测量的档位自动切换,使测量精度满足指标规定;为使单片机精确测量待测频率,在电感测量模块中先进行整形和分频,然后测量,以提高测量精度。该系统设计简朴,成本低,操作简朴,在测量范畴内误差很小,经电路仿真分析可达到题目规定的指标。核心词:55多谐振荡电路,电容三点式振荡,MP40单片机,继电器一、系统方案论证1.1 电阻测量模块方案论证方案一:伏安法。如图-1所示,分别用电流表和电压表测出通过电阻的电流和电阻两端的电压,

2、根据公式=I求得电阻。这种测量措施虽然电路简朴,但要同步测出两个模拟量,不易实现自动化,而电压表与电流表都存在内阻,测量误差大,精度不高。A RV图1-1 伏安法测量原理 方案二:电阻分压法。如图1-2所示,将待测电阻Rx和基准电阻R串联在电路中,由于电阻分压的作用,当串联到电路上的电阻x的值不同步其Rx上分的压降也不同。通过测量上Vx便可由公式 求得。RxRGNDVccVx图1-2 电阻分压电路该方案原理简朴,理论上只要参照电阻精确,就可以测量任何阻值的电阻,但事实上由于AD的辨别率有限,当待测电阻很大或是很小时就很难测出上的压降Vx,从而使测量范畴缩小,要提高测量范畴和精度就需要对电阻分档

3、测试和提高AD的辨别率。这无疑会增长系统的复杂性和成本,因此也不可行。方案三:R和555定期器构成的多谐振荡电路。诸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。基于此思路,我们把电阻阻值转换成频率信号,通过测量输出振荡频率的大小即可求得电阻的大小,如果固定电阻值,该方案硬件电路实现简朴,通过选择合适的电容值即可获得合适的频率范畴,同步输出波形为TTL电平的方波信号因此不需要再对信号做电平变换,即可直接供数字电路解决,这种解决一方面便于使仪表实现智能化,另一方面也避免了由指针读数引起的误差。综合比较,基于对精度规定较高,并从测量时操作的简便限度考虑,本设计采用方案三,用C和5

4、55定期器构成的多谐振荡电路来实现规定。.2 电容测量模块方案论证方案一:运用RC充电原理,根据电路原理电容充电的时间常数RC。通过选择合适的参照电容,通过测量充电到一种固定电压时所需的时间即可以测量出相应的电容大小。此方案下测量大电容较准,但在电容容量较小时,电容在极短的时间内就能布满,即充电时间较短,因此很难测准。方案二:电桥法是另一种典型的措施,如图1-3所示,可运用交流电桥来测量电容。Z1Z2GNDGVCCZnZx图1-3 直流电桥平衡电路电桥的平衡条件为: 通过调节阻抗Z、Z2使电桥平衡,这时电表读数是零。根据平衡条件及某些已知的电路参数就可以求出被测参数。用这种测量措施,参数的值还

5、要通过联立方程求解,调节电阻值一般只能手动,电桥平衡的鉴别亦难以用简朴的电路实现。这样,电桥法不易实现自动测量。方案三:同样运用RC和55定期器构成的多谐振荡电路,通过测量输出振荡频率的大小即可求得电容的大小,如果固定电阻值,该方案硬件电路实现简朴,能测出较宽的电容范畴,完全满足题目的规定。同步输出波形为T电平的方波信号因此不需要再对信号做电平变换。即可直接输入单片机解决。综合比较,基于对精度规定较高,并从测量时操作的简便限度考虑,本设计采用方案三,用R和555定期器构成的多谐振荡电路来实现规定。3 电感测量模块方案论证方案一:采用电桥法测量电感。将待测电感和已知原则电阻电容构成电桥,通过单片

6、机控制调节电阻参数使电桥平衡,电感的大小由电阻和电桥的本征频率求得,该方案测量精确,同步可以测量电容和电阻的大小,但其电路复杂,实现起来较为困难。方案二:用55定期器和被测电感运用电感储能以及充放原理构成多谐振荡器,通过测频率值拟定被测电感的值。该方案电路构造简朴,输出波形为TTL电平的方波信号,简朴分频后可获得较为抱负的测试频率范畴,以便单片机精确测量。方案三:采用L配合三极管构成三点式振荡电路,通过测输出频率大小的措施来实现对电感值测量。该方案成本最低,但其输出波形为正弦波,需要将其波形整形后才干交给解决器解决,成本稍微高了。综合比较,基于方案二的设计误差太大,最后采用了方案三。.4 频率

7、测量方案论证方案一:直接测频法。该测量措施是把被测频率信号通过脉冲形成电路,计数器计数被测信号的脉冲周数,从而通过计算频率的公式得到被测信号的频率。此方案对低频信号的测量精度不是很高,对于高频信号的测量也不是很精确,只在一定范畴的频率内才干测得比较精确的数值。因此只合用于一定范畴内的频率测量。方案二:测周期法。该测量措施是通过测量被测信号的周期来计算频率。被测信号经脉冲形成电路变成方波通过单片机的计数器计数,再根据计算公式即可获得被测信号的频率。该方案对低频信号的测量比较精确,但对于高频信号,测量误差较大,故只适合低频信号的测量。在比较两种方案之后,决定采用第一种方案来进行频率的测量。系统方案

8、概述量程切换F1 MSP430 单 片 机 DIP开关电阻谐振式测量数字显示量程切换频率 F2电容谐振式测量电感三点式测量 F3整形电路分频电路 图1-4 系统设计总框图系统设计总框图如图-4所示,本设计将电阻、电容和电感测量模块产生的不同频率的方波信号经整形和分频电路分别送至通道选择模块,根据测试的元件类型,单片机通过按键的输入选择相应的测试电路,并自动检测出待测元件的值所相应的频率范畴,控制继电器实现对元件测量的自动换挡。同步单片机通过一定的计算后,在液晶显示屏上显示出元件的类型和测量值。二、理论分析与计算.电阻测量的分析与计算电阻测量原理图如图2-所示,是由55定期器和R1、R2、C构成

9、的多谐振荡电路。电路振荡产生的频率由1、Rx、C1拟定。Vout图2-1 电阻电容测量原理图C1R1Rx电容C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: 因此脉冲周期时间为: 故输出脉冲频率为: 因此只要已知R、RX、C1中的其中两项的参数再通过单片机测出振荡频率的大小就可以计算出剩余第三项的参数。本设计中通过固定R1和C1的参数将待测量的电阻作为R2接入电路中的措施来测量电阻。 为使振荡频率保持在10-20kHz这一段单片机计数的高精度范畴内,需选择合适的C1和R1的值,同步不能使电阻功耗太大。因此我们设计了两路电路,第一种量程选择;第二个量程选择; 这样,在第一种

10、量程中,若时(下限),;在第二个量程中,若时(上限),。由于R振荡的稳定度可达1/1000,单片机测频率最多误差一种脉冲,因此由单片机测频率值引起的误差在百分之一如下。量程自动转换原理:单片机在第一种频率的记录中发现频率过小,即通过继电器转换量程。再测频率,求的值。 误差分析 : 由于相称小,在左右,远不不小于仪表所需要的精度,可忽视。这样,的精度取决于,即电容的稳定性。电路中采用了稳定性良好的独石电容,理论上说,只要不不小于,所测电阻的精度亦能在如下。由于单片机程序中采用了多位数的浮点运算,计算精度可远高于。2.2电容测量的分析与计算电容测量的原理图也如图-1,同样由55电路构成的多谐振荡电

11、路,通过计算振荡输出的频率来计算被测电容的大小。由21的分析知其振荡周期为: 得出:,即: 为使频率在单片机高精度测量范畴内,我们同样设计了两路电路,取值分别为:第一量程:;第二量程:;这样的取值使电容档的测量范畴很宽,同样可通过继电器转换量程。误差分析:同的测量,有,已知能满足如下的精度,而精密的金属膜电阻其阻值的变化亦能满足左右的精度。这样,电容的精度也可以做得很高。2. 电感测量的分析与计算电感的测量是采用电容三点式振荡电路来实现的。三点式振荡电路是指:L回路中与发射极相连的两个电抗元件必须是同性质的,此外一种电抗元件必须为异性质的,而与发射级相连的两个电抗元件同为电容式的三点式振荡电路

12、,其振荡频率为: 即: 如图3-3所示, C1和C2分别采用100nF和uF的独石电容,其电容值远不小于晶体管的极间电容,可以把极间电容忽视,则单片机的高精度测量范畴有限,因此在测电感这一档时,只能分频后送单片机计数。误差分析: 由此可见,由于相称小,的精度重要取决于电容值的稳定性,从理论上讲,只要不不小于,也就能达到相称的水平。一般而言,电容的稳定性,特别是像独石电容一类性能比较好的电容,能满足不不小于的规定,这样误差精度就能保持在以内。三、硬件电路设计3.1测量电阻电路的设计电阻的测量分为两个量程:第一种量程,开关S和S闭合; 第二个量程,开关S2和S4闭合。电路图如图3-所示:图3-1

13、电阻测量电路图3.2 测量电容电路的设计电容的测量同样设计了两路电路,取值分别为:第一量程:,开关S2和S4闭合;第二量程:,开关S1和S3闭合;电路图如图3-2所示:图3-2 电容测量电路图3.3 测量电感电路的设计由于电感测量模块产生的信号是正弦信号,因此必须先整形成方波,又由理论分析可知电路的输出频率很高,因此也要对输出的信号分频,单片机才干解决。3.3.1 电感测量电路图33 电感测量电路3.3.2 整形电路图-4 整形电路3. 分频电路图3-5 10分频电路3.继电器的设计电阻与电容的测量电路中均需要自动换挡,我们采用继电器来实现。继电器是一种电子控制器件,一般应用于自动控制电路中。

14、当测量电路中所测频率过低时,单片机就会控制继电器转换量程。如图3-所示为继电器的原理图,其中,二极管是对其有保护作用,三极管有放大电流的作用。在具体电路中,继电器是1伏和3伏换挡,通过单片机来实现其自动化。 图3-6 继电器原理图3 按键部分通道的选择可以通过S30单片机上面的键盘控制。通道选择见表-1.表3-1 按键通道选择按键相应测试项Y1测试RK2测试Y5测试KE返回 四、 程序设计 开始时钟、液晶屏、键盘初始化扫描键盘获得键值Check_Key2电容测量3电感测量1 电阻测量转换量程f=30Hz转换量程C=1nF1100低量程分频低量程液晶显示高量程高量程计算参数并又液晶屏输出计算参数并又液晶屏输出计算参数并又液晶屏输出图4-1 主程序流程图 该系统以MSP430作为控制平台,其主

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