电容测试电路

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时间:2019-08-22

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1、课题四:1、题目:简易电容测试电路要求:能够测0.01微法—99微法范围内的电容值,且可以换档操作。用两个数码管作为显示原件。测试时,测试电容接至测试端自动显示出被测电容值,且响应时间不超过2秒。2、主要技术指标:(1)设计制作一个具有数字显示功能的电容测量仪。(2)测量电容范围为0.01μF~99μF。(3)设计电容数字测量仪的电路图。(4)组装、调试电容数字测量仪单元电路和整机系统。3、方案论证及选择(电路仿真部分):数字式电容测量仪的方案分析方案一容抗法测量电容电路其设计思想是首先利用一定频率(例为400Hz)的正弦波信号将被测量电容量Cx变成容抗Xc,然后进行C/VCA转

2、换,把Xc转换成交流信号电压,再经过AC/DC转换期取出平均值电压V0,送至31/2位或41/2位A/D转换器。由于平均值电压V0∝Cx,只要适当调节电路参数,即可直读电容量。容抗法测电容的优点是能自动调零,缩短了测量时间。优缺点:容抗法测电容的优点是能自动调零,缩短了测量时间。但精度不高,分立元件太多。方案二单片机法测电容其设计思想是利用对被测电容进行冲放电,通过施密特触发器输出相应的时间脉冲宽度,送入单片机处理,最后送出正确的显示信号给显示电路。方案三电容、电阻和施密特触发器构成一个多谐振荡器。在电源刚接通时,电容C上的电压为0,多谐振荡器输出Vo为高电平,Vo通过R对电容C

3、充电。当C上充得的电压Vc=Vt+时,施密特触发器翻转,Vo变成低电平,Vc又通过R放电,Vc下降,当Vc=Vt-时施密特触发器又翻转,输出Vo又变成高电平。如此往复振荡产生一系列时间脉宽送入单片进行中央处理,最后送出显示信号通过LED显示。本系统设计主要采用555集成定时器构成多谐振荡器、单稳态触发器等电路把被测电容的电容量转换成电压量,再把电压量通过译码器把电压量转换成数字量并显示,从而实现电容测量。4、系统组成框图:它由测试电路和显示电路两部分组成。在测试电路中,第一个555定时器做多谐振电路,它通过电容配合电阻冲放电产生一系方波脉冲。第二个555定时器组成单稳态触发器,它

4、利用被测电容Cx的充放电过程去调制一个频率和占空比均固定的脉冲波形,使其占空比q与C成正比,显然经过衰减电路取出合适的脉宽的直流电压Vo。然后由MC14433通过A/D转换,同时由MC1403提供合适的基准电压,再通过七段锁存译码驱动器CD4511译码和MC1413的达林顿反向驱动从LED显示器上读出电容。译码数码管显示单稳态电路提供合适的基准电压多谢振荡器5、单元电路设计及说明:电容数字测量仪基本原理在数字电路中常使用矩形脉冲作为信号,进行信息传递,或作为时钟信号用来控制和驱动电路。本实验是自激多谐振荡器,它是不需要外加信号触发的矩形波发生器。另一类是他激多谐振荡器,有单稳态触

5、发器,它需要在外加触发信号的作用下输出具有一定宽度的矩形脉冲波;有施密特触发器(整形电路),它对外加输入的正弦波等波形进行整形,使电路输出矩形脉冲波。在单稳态电路中,当它输出的的脉冲幅度一定时,其输出脉冲电压的平均值只与脉冲的频率或脉宽成正比。如果将单稳态电路CP端输入的触发脉冲的频率固定,那么输出脉冲电压打的平均值就只与脉冲的宽度成正比了。电容测量的基本原理是:把电容量通过电路转换成电压量,然后把电压量经模数转换器转换成数字量进行显示。电容数字测量仪可由多种方法设计。如由555集成定时器构成单稳态触发器、多谐振荡器等电路,单稳态触发器输出电压的脉宽为:Tw=RCln3≈1.1R

6、C式(1)这种电路产生的脉宽可以从几个微秒到数分钟,从式(1)可以看到,当R固定时,改变电容c则输出脉宽TW跟着改变,由Tw的宽度可以求出电容的大小。把单稳态触发器的输出电压Vo取平均值,由于电容量的不同,Tw的宽度也不同,则Vo的平均值也不同,由Vo的平均值大小也就可以得到电容C的大小。如果把这个Vo的平均值送到3位A/D转换器,经显示器显示的数据就是电容量的大小。由于单稳态触发器的输出脉冲宽度Tw与电容C成正比,还可利用数字频率计的知识,把此脉冲作闸门时间和标准脉冲相“与”,得到计数脉冲,该计数脉冲送计数-锁存-译码显示系统就可以得到电容量的数据。4511BCD—7段锁存/译

7、码/驱动器4518双BCD码计数器(十进制)6、总体电路图:7、调试过程及测试结果:由于对方案的理解不够深刻,使我们最后的设计不正确,改变思路、修改方案、仔细检查后最后终于能够显示正确结果,但由于误差及焊接电路问题较多,还是不够准确。这也是我们以后应该注意的。8、主要元件清单:1电阻150、1K各2个2电阻10K、5.7K各1个3电容0.01uF2个4电容0.1uF、1uF各1个5开关1个674LS001个745181个845112个9阴极数码管2个10待测电容0.01uF、0.

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