机电一体化毕业设计(论文)数字电容测量仪的设计.doc
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1、郑州科技学院专科毕业设计(论文) 题 目 数字电容测量仪 学生姓名专业班级 机电一班学 号所 在 系 电气工程系指导教师完成时间 年 月 日 郑 州 科 技 学 院毕业设计(论文)任务书题目 数字电容测量仪的设计 专业 机电一体化 学号200929004 姓名 主要内容、基本要求、主要参考资料等:主要内容:了解目前电容量测量仪器的发展现状,学习相关知识,设计出相应的电路,制作出测量方便的数字电容测量仪,并实现其功能,完成毕业设计。基本要求:被测范围1PF-1000F; 测量误差为不大于5%; 量值用数码管显示出来; 尽量低成本,低功耗。参考资料:数字电子技术、模拟电子电路、单片机原理及应用、数
2、字电路设计、电子仪表原理、完 成 期 限: 指导教师签名: 评审小组负责人签名: 年 月 日郑州科技学院毕业设计(论文)开题报告表课题名称数字电容测量仪的设计指导教师学生姓名学 号200929004专 业机电一体化开题报告内容:课题来源:指导老师设计目的:加深对电子电路知识的理解,掌握单片机的原理及应用,掌握电容数字测量仪的构成、原理和设计方法,熟悉集成电路的使用方法。提高综合运用知识的能力,以及提高解决实际问题的能力。设计要求:设计、安装一个自动数字电容测量仪;测量范围1PF-1000F;用数码管显示出来;测量精度不大于5%;设计思路:采用把未知电容和标准电阻构成RC谐振回路,利用单片机脉冲
3、计数法测得谐振回路的频率,根据谐振回路之间的关系利用单片机的计算可获得未知电容的量。任务完成阶段内容及安排:第一阶段:2011年月10月25日前毕业设计(论文)题目上报指导老师第二阶段:2011年月11月5日前接受毕业设计任务书,学习毕业设计(论文)要求及有关规定,收集资料、开始撰写开题报告。第三阶段:2011年11月10日前上交开题报告,由指导老师审阅第四阶段:2011年11月25日前完成元器件的购买,收集材料,开始设计并撰写论文,初稿完成。第五阶段:2011年12月1日至2012年4月上旬用不同方式与指导老师交流,沟通毕业设计进展情况。第六阶段:2012年4月上旬完成并提交正式毕业设计。
4、指导教师签名: 日期: (可加页)数字电容测量仪摘 要电容器主要用于交流电路及脉冲电路中,在直流电路中电容器一般起隔断直流的作用。电容既不产生也不消耗能量,是储能元件。电容具有充电放电功能,其电压电流特性是非线性的,一般不能直接测量,我们可以通过测量RC谐振电路的谐振频率,通过其内在关系来间接获得其电容值。这就把电容的测量转换为对谐振频率的测量了,对于周期波的测量方法很多,但大多是通过测量间接计算频率。本文介绍了用目前应用比较广泛的STC89C52系列单片机对周期波频率进行测量,并通过LCD以数字形式直观地示出频率,实现测量的智能化,省去间接对频率计算的麻烦与错误。文章对其测量原理、设计和实现
5、作了说明,并进行了误差分析。关键词:STC89C52单片机;谐振电路;谐振频率;矩形脉Digital capacitance meterABSTRACTCapacitors and circuit mainly for the exchange pulse circuit, in the DC Circuit capacitors cut off from the general role of the DC. Capacitance does not produce nor consume energy, energy storage devices. Capacitance dischar
6、ge function of charge, voltage and current characteristics of non-linear, and generally can not be measured directly, we can RC resonance by measuring the resonant frequency circuit, through its intrinsic relationship to its capacitance value of indirect access. This measure the capacitance of the c
7、onversion to the resonant frequency of measurement, the frequency of the periodic waves of many measurement methods, but mostly indirectly calculated by measuring the frequency. In this paper, with the current application of a broader series of SCM STC89C52 periodic wave frequency of measurements, a
8、nd through LED directly in digital form to indicate the frequency, and measurement of intelligence, omit indirectly to the frequency of trouble with the calculation error. The article on measuring principle, design and implementation, explained, and the error analysis.KEYWORDS: STC89C52 SCM, resonan
9、t circuit,resonant frequency,rectangular pulse目录摘 要IIIKEY WORDSIV1 引言11.1 电容测试仪的发展历史及研究现状11.2现今的电容测量技术手段22 设计思想42.1选择总体方案42.1.1方案比较,做出选择73 测量仪的结构原理器件介绍83.1 单片机STC89C52的介绍83.1.1 主要特性83.1.2 引脚功能说明:113.2 555定时器的工作原理124 基于单片机电容测量软件设计144.1 软件设计144.2 设计任务144.3 软件设计工具144.4 程序设计算法144.5 设计流程165程序编写175.1结果分析1
10、7总 结18致 谢19参考文献20附 录121附 录2221 引言1.1 电容测试仪的发展历史及研究现状当今电子测试领域,电容的测量已经在测量技术和产品研发中应用的十分广泛。电容通常以传感器形式出现,因此,电容测量技术的发展归根结底就是电容传感器的发展。由最初的用交流不平衡电桥就能测量基本的电容传感器。最初的电容传感器有变面积型,变介质介电常数型和变极板间型。现在的电容式传感器越做越先进,现在用的比较多的有容栅式电容传感器,陶瓷电容压力传感器等。电容测量技术发展也很快现在的电容测量技术也由单一化发展为多元化。现在国内外做传感器的厂商也比较多,在世界范围内做电容传感器做的比较好的公司有:日本fi
11、garo、德国tecsis、美国alphasense。中国本土测量仪器设备发展的主要瓶颈。尽管本土测试测量产业得到了快速发展,但客观地说中国开发测试测量仪器还普遍比较落后。每当提起中国测试仪器落后的原因,就会有许多不同的说法,诸如精度不高,外观不好,可靠性差等。实际上,这些都还是表面现象,真正影响中国测量仪器发展的瓶颈为:(1)面向应用和现代市场营销模式还没有真正建立起来。本土仪器设备厂商只是重研发,重视生产,重视狭义的市场,还没有建立起一套完整的现代营销体系和面向应用的研发模式。传统的营销模式在计划经济年代里发挥过很大作用,但无法满足目前整体解方案流行年代的需求。所以,为了快速缩小与国外先进
12、公司之间的差距,国内仪器研发企业应加速实现从面向仿制的研发向面向应用的研发的过渡。特别是随着国内应用需求的快速增长,为这一过渡提供了根本动力,应该利用这些动力,跟踪应用技术的快速发展。(2)缺乏标准件的材料配套体系。由于历史的原因,中国仪器配套行业的企业多为良莠不齐的小型企业,标准化的研究也没有跟上需求的快速发展,从而导致仪器的材料配套行业的技术水平较低。虽然目前已有较大的改观,但距离整个产业的要求还有一定距离,所以,还应把标准化和模块化的研究放到重要的位置。还有,在技术水平没有达到的条件下,一味地追求精度或追求高指标,而没有处理好与稳定性之间的关系。上述这些都是制约本土仪器发展的因素。(3)
13、测试在整个产品流程中的地位偏低。由于人们的传统观念的影响,在产品的制造流程中,研发始终处于核心位置,而测试则处于从属和辅助位置。关于这一点,在几乎所有的研究机构部门配置上即可窥其一斑。这种错误观念上的原因,造成整个社会对测试的重视度不够,从而造成测试仪器方面人才的严重匮乏,造成相关的基础科学研究比较薄弱,这是中国测量仪器发展的一个主要瓶颈。实际上,即便是研发队伍本身,对测试的重视度以及对仪器本身的研究也明显不够。近年来我国测量仪器的可靠性和稳定性问题得到了很多方面的重视,状况有了很大改观。测试仪器行业目前已经越过低谷阶段,重新回到了快速发展的轨道,尤其最近几年,中国本土仪器取得了长足的进步,特
14、别是通用电子测量设备研发方面,与国外先进产品的差距正在快速缩小,对国外电子仪器巨头的垄断造成了一定的冲击。随着模块化和虚拟技术的发展,为中国的测试测量仪器行业带来了新的契机,加上各级政府日益重视,以及中国自主应用标准研究的快速进展,都在为该产业提供前所未有的动力和机遇。从中国电子信息产业统计年鉴中可以看出,中国的测试测量仪器每年都以超过30%以上的速度在快速增长。在此快速增长的过程中,无疑催生出了许多测试行业新创企业,也催生出了一批批可靠性和稳定性较高的产品。1.2现今的电容测量技术手段电容器是一种能储存电荷的容器它是由两片靠得较近的金属片,中间再隔以绝缘物质而组成的按绝缘材料不同,可制成各种
15、各样的电容器.如:云母瓷介纸介,电解电容器等在构造上,又分为固定电容器和可变电容器电容器对直流电阻力无穷大,即电容器具有隔直流作用.电容器对交流电的阻力受交流电频率影响,即相同容量的电容器对不同频率的交流电呈现不同的容抗.为开么会出现这些现象呢这是因为电容器是依靠它的充放电功能来工作的,如图1,电源开关s未合上时电容器的两片金属板和其它普通金属板样是不带电的。当开关S合上时,如图2所示,电容器正极板上的自由电子便被电源所吸引,并推送到负极板上面。由于电容器两极板之间隔有绝缘材料,所以从正极板跑过来的自由电子便在负极板上面堆积起来正极板便因电子减少而带上正电,负极板便因电子逐渐增加而带上负电。电
16、容器两个极板之间便有了电位差,当这个电位差与电源电压相等时,电容器的充电就停上了此时若将电源切断,电容器仍能保持充电电压。对已充电的电容器,如果我们用导线将两个极板连接起来,由于两极板间存在的电位差,电子便会通过导线,回到正极板上,直至两极板间的电位差为零电容器又恢复到不带电的中性状态,导线中也就没电流了电容器的放电过程如图3所示加在电容器两个极板上的交流电频率高,电容器的充放电次数增多;充放电电流也就增强;也就是说电容器对于频率高的交流电的阻碍作用就减小,即容抗小,反之电容器对频率低的交流电产生的容抗大对于同一频率的交流电电电容器的容量越大,容抗就越小,容量越小,容抗就越大. 电子制作中需要
17、用到各种各样的电容器,它们在电路中分别起着不同的作用。与电阻器相似,通常简称其为电容,用字母C表示。顾名思义,电容器就是“储存电荷的容器”。尽管电容器品种繁多,但它们的基本结构和原理是相同的。两片相距很近的金属中间被某物质(固体、气体或液体)所隔开,就构成了电容器。两片金属称为的极板,中间的物质叫做介质。电容器也分为容量固定的与容量可变的。但常见的是固定容量的电容,最多见的是电解电容和瓷片电容。 不同的电容器储存电荷的能力也不相同。规定把电容器外加1伏特直流电压时所储存的电荷量称为该电容器的电容量。电容的基本单位为法拉(F)。但实际上,法拉是一个很不常用的单位,因为电容器的容量往往比1法拉小得
18、多,常用微法(F)、纳法(nF)、皮法(pF)(皮法又称微微法)等,它们的关系是:1法拉(F)= 1000000微法(F) 1微法(F)= 1000纳法(nF)= 1000000皮法(pF) 在电子线路中,电容用来通过交流而阻隔直流,也用来存储和释放电荷以充当滤波器,平滑输出脉动信号。小容量的电容,通常在高频电路中使用,如收音机、发射机和振荡器中。大容量的电容往往是作滤波和存储电荷用。而且还有一个特点,一般1F以上的电容均为电解电容,而1F以下的电容多为瓷片电容,当然也有其他的,比如独石电容、涤纶电容、小容量的云母电容等。电解电容有个铝壳,里面充满了电解质,并引出两个电极,作为正(+)、负(-
19、)极,与其它电容器不同,它们在电路中的极性不能接错,而其他电容则没有极性。 把电容器的两个电极分别接在电源的正、负极上,过一会儿即使把电源断开,两个引脚间仍然会有残留电压(学了以后的教程,可以用万用表观察),我们说电容器储存了电荷。电容器极板间建立起电压,积蓄起电能,这个过程称为电容器的充电。充好电的电容器两端有一定的电压。电容器储存的电荷向电路释放的过程,称为电容器的放电。 举一个现实生活中的例子,我们看到市售的整流电源在拔下插头后,上面的发光二极管还会继续亮一会儿,然后逐渐熄灭,就是因为里面的电容事先存储了电能,然后释放。当然这个电容原本是用作滤波的。至于电容滤波,不知你有没有用整流电源听
20、随身听的经历,一般低质的电源由于厂家出于节约成本考虑使用了较小容量的滤波电容,造成耳机中有嗡嗡声。这时可以在电源两端并接上一个较大容量的电解电容(1000F,注意正极接正极),一般可以改善效果。发烧友制作HiFi音响,都要用至少1万微法以上的电容器来滤波,滤波电容越大,输出的电压波形越接近直流,而且大电容的储能作用,使得突发的大信号到来时,电路有足够的能量转换为强劲有力的音频输出。这时,大电容的作用有点像水库,使得原来汹涌的水流平滑地输出,并可以保证下游大量用水时的供应。 电子电路中,只有在电容器充电过程中,才有电流流过,充电过程结束后,电容器是不能通过直流电的,在电路中起着“隔直流”的作用。
21、电路中,电容器常被用作耦合、旁路、滤波等,都是利用它“通交流,隔直流”的特性。那么交流电为什么能够通过电容器呢?我们先来看看交流电的特点。交流电不仅方向往复交变,它的大小也在按规律变化。电容器接在交流电源上,电容器连续地充电、放电,电路中就会流过与交流电变化规律一致的充电电流和放电电流。 电容器的选用涉及到很多问题。首先是耐压的问题。加在一个电容器的两端的电压超过了它的额定电压,电容器就会被击穿损坏。一般电解电容的耐压分档为6.3V,10V,16V,25V,50V等。 2 设计思想2.1选择总体方案方案:用下图的框图代替A/D转换器,可得到第二种方案。图中压控振荡器输出矩形波,它的频率fx与U
22、x 成正比,而Ux与被测电容Cx成正比,因而fx与Cx成正比。在计数控制时间Tc等参数合适的条件下,数码管显示器的数字N与Cx的大小可符合题中所要求的函数关系。(电路如图21所示)图21方案电容测量框图方案:这种电容测量方法主要利用了电容的充放电特性,放电常数,通过测量与被测电容相关电路的充放电时间来确定电容值。一般情况下,可设计电路使( T为振荡周期或触发时间;A为电路常数与电路参数有关)。这种方法中应用了555芯片组成的单稳态触发器,在秒脉冲的作用下产生触发脉冲,来控制门电路实现计数,从而确定脉冲时间,通过设计合理的电路参数,使计数值与被测电容相对应。其原理框图如图22所示。 反向器单稳态
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