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相似文献
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1.
设计了以单片机MSP430为控制核心的智能电阻电容电感(RLC)测量仪,实现了被测元器件的自动识别及参数测量.系统采用多个继电器,通过切换不同的激励信号得到采样电阻上不同的响应来判别被测器件的属性,通过切换不同的采样电阻来扩大测量范围以及测量精度.系统的显示部分采用128×64点阵式液晶显示屏实时显示被测元器件的属性和实测的值.此系统具有操纵简单和参数测量范围广等特点.  相似文献   

2.
李健  王良能 《电子世界》2013,(18):127-128
介绍了一种基于555定时器和单片机的数显式电阻和电容测量系统设计。系统利用555和待测电阻或电容组成多谐振荡器,通过单片机测量555输出信号的周期,根据周期与待测电阻或电容的数学关系计算出电阻或电容值,再将之在LCD1602上显示出来。  相似文献   

3.
杨继生  刘芬 《现代电子技术》2007,30(15):131-132,138
为了精确测量分立元件的参数,介绍了一种由PIC单片机控制的RLC智能测量仪。该测量仪利用PIC单片机内置的A/D转换模块对信号进行采样,并采用正交采样算法对数据进行处理从而得出待测元件的参数值。测量结果表明,他具有较高的精度和分辨率,可广泛应用于对元器件参数进行精确测量与分选。与传统的仪表相比,该测量仪还具有智能识别、量程自动转换、在线测量等优点,因此他具有重要的实用价值。  相似文献   

4.
《电子世界》2018,(6):27-28
本文通过研究,设计了一款高精度的测量仪,可以准确测量电阻、电容、电感值。系统的硬件主要有单片机控制模块、正弦信号产生模块、测量模块、显示模块。AD9851产生正弦波信号,经过滤波、放大处理,得到频率和幅值可调的高精度正弦信号。然后得到的标准直流信号流经待测电阻、标准正弦信号流经待测电容或电感与标准电阻的串连电路,利用电压比例计算的方法计算得到电阻值、电容值或者电感值,该仪器测量准确,精度高,功耗小,具有良好的应用价值。  相似文献   

5.
为了实现对阻抗元件LRC(电感、电阻、电容)的高速高精度测量,设计了一种基于FPGA实时高速FFT运算以及MSP430单片机控制的智能化测量仪.该测量仪使用硬件描述语言Verilog HDL编写程序,实现DCM时钟控制高速AD采样、FIFO对输入数据的缓冲、FFT算法及其相关的时序控制,最终实现1024点FFT,利用FFT进行频谱分析结果传输给MSP430进行处理分析,从而得到测量通道与参考通道相位差,完成RLC参数测量.该设计对LRC的测量较少使用模拟器件,电路简单,具有精度高智能测量速度快等特点.  相似文献   

6.
王娟 《电子技术》2011,38(10):62-63
文章介绍了一种电阻电容测试仪的设计方法,该系统以STC89C52单片机为核心,由键盘、液晶显示器、555等器件组成.单片机测量电阻和电容所对应振荡电路所产生的频率值来实现对电阻值和电容值的测量.系统测试结果在液晶上显示,用户可以通过键盘选择不同的量程,当所测电阻值或电容值超出量程时,系统会自动报警.另外,系统具有记忆功...  相似文献   

7.
本文是基于STC89S52单片机的电容测量仪的设计,主要介绍了以STC89S52单片机为内部控制核心的系统设计与制作。该电容测量仪可以用于测量1p F-10u F的无极性电容,测量误差在5%以内,测量简便,直接讲被测电容插进测试座按下测试按钮即可快速测出容值并显示在LCD液晶上,同时电路相对简单,成本较低,是一种简便实用的测量装置。  相似文献   

8.
本系统以单片机sTc89c52为数据处理和控制芯片,采用恒压源给待测电阻提供稳定电压,通过采样待测电阻Rx上的电压值,经放大后送至A/D转换,然后送人Mcu进行数据处理,并将测量结果通过LcDl2864液晶显示。该测试系统能够实现1Ω-l0MQ电阻量程的自动切换、自动筛选,并耳可以对电位器的阻值变化进行扫描测试,并将测试得到的曲线在LCDl2864液晶显示。  相似文献   

9.
MODEL ATS-20B测量仪具有电流测量(AVG-PEAK-TRMS)和时间间隔(0.6s-19.99s)测量两项功能。电流测量由两个部分组成:电阻分流器部分和数字毫伏表部分。电阻分流器的主要作用是对被测电流采样,进行A-V转换,变换后的电压信号由数字毫伏电压表测量并进行V-I量纲转换,将被测的电流值以数字进行显示。对其检定可以采取与标准电流表直接比较的方法,得到示值误差。也可以分别对数字电压表和电阻分流器进行检定,按照公式I=U/R计算出被测电流的示值误差,本文叙述的是第二种检定方法,并进行测量不确定度分析。  相似文献   

10.
一种高精度电阻测量仪系统设计   总被引:3,自引:0,他引:3  
为了实现对电阻的精确测量,设计了一种高精度电阻测量仪系统。该系统使用单片机作为控制核心,高精度恒压源通过标准电阻产生高精度标准恒流源作用在待测电阻上,采用四端法测量待测电阻两端电压,使用低速高精度A/D读取电压值,实现电阻的低成本、高精度测量。该测试仪可自动变换测量档位和显示有效位数,量程范围为3mΩ~3 MΩ。实测结果表明,测试速度在15次/s时,测量精度达到0.5%,读数跳动在3字以下。  相似文献   

11.
介绍了一种测量电容的新方法,以RLC串联谐振电路为基础,将待测电容与电阻、电感串联起来组成RLC振荡电路。当电路达到谐振状态时,当电感已知,可得待测电容的值。此方法测量原理简单,操作方便,测量结果精确度较高,值得推广。  相似文献   

12.
随着铁路信号的发展,为了更好的实现对铁路系统中微小电阻测量、补偿电容测试,建立基于单片机的电阻电容测试系统。系统主要由单片机、电阻测试模块、电容测试模块,电源模块、LCD显示模块、DC转换模块、串行口模块以及数据存储模块组成。该系统测量精度高,可靠性好,实用性良好。  相似文献   

13.
基于C8051F020单片机的多路压力测量仪   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了一种基于C8051F020单片机的多路压力测量仪.该测量仪选用电阻应变式压力传感器采集压力信号,并经放大电路处理后送入C8051F020单片机,再由C8051F020单片机内部的A/D转换器将采集到的压力信号进行模数转化,然后分别对数据进行存储和显示.该测量仪能测量6路压力信号,并且各测量点都能单独检测和设置.由于采用了C8051F020单片机,简化了硬件电路,增强了抗干扰能力,使得测量仪具有测量精度高,冲击小等特点.  相似文献   

14.
贡锦华 《电子技术》1991,18(5):16-17,34
随着计算机科学与技术的飞速发展,当前单片机已占据重要的地位。它最适合目前国内的开发应用。本文介绍用 MC8—51系列8031单片机组成的动态电阻测量电路及软件流程。其特点是可简便地对高密度的集成电路的电阻网络的加工进行自动检测,测量范围大、精度高和速度快。用单片机测电阻,首先是将被测的电阻变换成电压,使被测元件量值的大小反映在电压上;其次是应用 A/D 变换技术将模拟量变成数字量;最后通过单片机系统的运算、数据处理求出元件值并自动显示和打印结果。  相似文献   

15.
介绍了一种测量电感的新方法,以RLC串联谐振电路为基础,将待测电感与电阻、电容串联起来组成RLC振荡电路;当电路达到谐振状态时,当电容已知,可得待测电感的值。此方法测量原理简单,操作方便,测量结果精确度较高,值得推广。  相似文献   

16.
电阻电容在线测试及LCD显示   总被引:2,自引:0,他引:2  
从在线电阻电容测试的基本原理入手,介绍一种单片机控制的智能电阻电容在线测试方法,利用电压负反馈和在线测试的“电隔离”原理.给出系统的软、硬件设计,可对电阻电容进行准确.有效的测量。[编者按]  相似文献   

17.
基于MSP430单片机的智能阻抗测量仪设计   总被引:3,自引:0,他引:3  
为了智能小巧高灵敏度地测量电阻、电感和电容,基于MSP430单片机控制、FPGA数字信号处理,设计了一个智能化的LRC(电感、电阻、电容)测量系统,实现了系统使用较少模拟器件,可以实现对电阻、电感、电容元件的自动识别。自动切换档位和测试频率以保证测量精度,具有良好的显示界面,测量范围广,体积小等特点。  相似文献   

18.
电容电感测试仪的设计   总被引:2,自引:0,他引:2  
王明娟  曾繁政  曲艺 《电子科技》2010,23(11):35-37
介绍了电容电感测试仪的测量原理和电路设计方法,采用STC89C51单片机作为计算核心,以LC三点式振荡电路作为测量电路,采用固定的电感和电容组成LC振荡电路。单片机负责控制频率的测量,并利用单片机设计频率计测量得到分频后的频率,运用谐振频率公式,间接得到待测的电容值或电感值。该方案进行电容和电感的测试,具有电路原理简单、体积较小的优点。  相似文献   

19.
文章采用555定时器与待测电容相连构成矩形波振荡器,通过AT89S51单片机对矩形波频率进行计算求得待测电容值,采用74LS153进行量程转换控制并采用LCD1602显示测量结果。  相似文献   

20.
基于PIC16C57单片机的智能低电阻测量仪   总被引:5,自引:0,他引:5  
介绍一种以PIC16C57单片机为核心的低电阻测量仪,与普通的低电阻测量仪不同的是:该测量仪的测试电流仅为0.5mA并加有多种保护电路。具有很高的安全性能。主要应用于军工、国防、民用爆破等行业的电火工品的直流低电阻的测量。  相似文献   

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