放大器的万用表设计论文21686.doc
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1、 JISHOUUNIVERSIT本科生毕业设计题 目:基于运算放大器的万用表设计基于运算放大器的万用表设计摘 要万用电表简称万用表或三用表,主要用于测量电压、电流、电阻。在测量中,万用电表的接入应不影响被测电路原来的工作状态,这就要求电压表应具有无穷大的输入电阻,电流表的内阻应为零。在欧姆表中采用运算放大器,不仅能得到线性刻度,还能实现自动调零。运算放大器电路性能的优劣直接影响到万用表的性能。本文首先介绍了运算放大器电路的结构、原理,然后用运算放大器设计万用表电路。用设计出的万用表测试直流电压、电流,交流电压、电流,以及电阻,测量值与实际准确值相符很好,误差在可接受的范围内,也说明了用运算放大
2、器设计的万用表电路的可行性。关键词:运算放大器;万用表 ;小信号放大MultimeterDesignBasedonthe Operational AmplifierAbstract Multimeteralso namedthemultimeterorthreetables, mainly for the measurement ofvoltage,current, resistance.In the measurement,themultimeter,accessshould notaffectthe originalstatusofthecircuit under test, which
3、requiresavoltmetershould haveinfinite inputresistance,the internal resistanceoftheammetershould be zero.Operational amplifiers,theohmmetercan not onlybealinearscale, but alsoto achievetheautomatic zero adjustment.Theoperational amplifiercircuit performance willdirectly affecttheperformanceofthemulti
4、meter.This paper firstdescribesthestructure, theoryofoperational amplifiercircuit.Then designed multimeter circuitusing operational amplifier.Usingamultimetertestthe DC voltage, current, AC voltage,current,and resistance,themeasured values agree well withactualand accuratevalues , the erroris inthea
5、cceptable range, and showsthefeasibility ofthemultimetercircuitusing operational amplifier.Keywords:Operational Amplifier;Multimeter;Small signal amplification目 录第一章 绪论11.1 设计背景11.2目地与意义11.3本论文主要工作1第二章 万用表的工作原理22.1 万用表的结构22.2 万用表的几个重要参数22.3 万用表特性说明32.4万用表的基本原理32.4.1直流电压原理42.4.2直流电流原理52.4.3交流电压原理62.4
6、.4交流电流原理72.4.5电阻原理8第三章 运算放大器的基本原理93.1 运算放大器的工作原理93.2运算放大器调零电路原理11第四章 万用表的设计及其仿真电路图124.1总电路图124.2 直流电流表的设计134.2.1直流电流的测量结果及其电路图144.3 交流电流表的设计154.3.1 交流电流的测量结果及其电路图154.4直流电压表的设计164.4.1 直流电压的测量结果及其电路图174.5交流电压表的设计184.5.1交流电压的测量结果及其电路图194.6欧姆表的设计204.6.1欧姆表调试记录21第五章 结束语23参考文献24第一章 绪 论1.1 设计背景万用电表简称万用表。它是
7、一种多量程和多电量的测量仪表,一般情况以测量电流、电压和电阻为主要目标,所以习惯叫三用表。此外又派生了电容、电感、功率、电平、晶体管静态电流放大系数等测量项目。主要用于测量电压、电流、电阻。本文首先介绍了运算放大器电路的结构、原理,然后用运算放大器设计万用表电路。用设计出的万用表测试直流电压、电流,交流电压、电流,以及电阻,测量值如实际准确值相符很好,误差在可接受的范围内,也说明了用运算放大器设计的万用表电路的可行。1.2目地与意义万用电表的接入应不影响被测电路原来的工作状态,这就要求电压表应具有无穷大的输入电阻,电流表的内阻应为零。但实际上,万用电表表头的可动线圈总有一定的电阻,此外,交流电
8、表中整流二极管的压降和非线性特性也会产生误差。如果在万用电表中使用运算放大器,就能大大降低这些误差,提高测量精度。在欧姆表中采用运算放大器,不仅能得到线性刻度,还能实现自动调零。基于运算放大器的万用表设计能够有效的减少误差,使之能够应用与更广泛的空。 1.3本论文主要工作 本论文是基于运算放大器的万用表设计。运算放大器电路性能的优劣直接影响到万用表的性能。本文从运算放大器电路的结构、原理出发,在阐述运算放大器电路结构、原理的基础上,用运算放大器设计电路实现万用表的电路。第一章绪论主要是介绍选题背景,第二章介绍万用表的工作原理,第三章介绍运算放大器的基本原理,第四章电路仿真.测试及分析,这部分为
9、本论文的重点章节,详细介绍勒各种万用表各种功能的设计与实现,第五章为结束语。 第二章 万用表的工作原理2.1 万用表的结构万用表的结构组成主要分为三个部分。1指示部分(表头) 指示部分由磁电系直流微安表组成,表头刻度盘有多种量程刻度。表头是万用表的关键部分,许多的重要性能(如灵敏度、准确度等级等)都取决于表头的参数。其主要作用是通过表头刻度及指针指示出被测电量的大小。500型万用表的表头满偏电流为40uA,表头内阻为2.5。2测量电路测量电路由分压电阻、分流电阻、整流装置等组成。其主要作用是将被测电量转换成适合表头指示用的电量。3转换装置由转换开关、旋钮、插孔等组成。其主要作用是把万用表的电路
10、转换为所选的测量种类和合适的量程,来接通不同的测量线。2.2 万用表的几个重要参数1. 准确度 万用表示值与被测量真值的一致程度称为万用表的准确度。它反映了测量结果的基本误差大小。同一块万用表,不同功能档的准确度也不尽相同。2. 表头灵敏度万用表所用表头的满量程值称为表头灵敏度,一般为9.2-200UA。值越小,灵敏度越高,万用表性能也越好。3. 表头内阻 表头内线圈及上下两层盘丝的直流电阻之和称为表头内阻。万用表表头内阻多在几百到几千欧之间。一般来说,灵敏度越高,内阻越大。但灵敏度相同的表头,内阻不尽相同。这是因为,在制造相同表头时,所选用的线圈和盘丝的阻值很难做到完全一致。4. 直流电压灵
11、敏度 直流电压档的内阻R与该档满量程电压U的比值称为直流电压灵敏度,电压灵敏度的单位是兆/V或千兆/V,简称每伏欧姆数。电压灵敏度越高,万用表性能越好。5. 直流电流档的内阻 电流表内阻的大小决定于表头内阻及分流电阻的大小。对同一块万用表而言,不同档级的电流表,其分流电阻不同,所以内阻也不同。电流表的额内阻越小,质量越小。测电流时,将电流表串联在被测电路中,对被测电路会造成两方面的影响:一是它的阻流作用会改变原电路的工作状态;二是增加了被测电路的功耗。为了减少这两方面的影响,内阻越小越好。6. 欧姆档的中值电阻 欧姆档的内阻称为该档的中值电阻。已知中值电阻的大小确定该档的测量范围,若中值电阻为
12、,则该档的测量范围是1/4-4之间。7. 交流电压灵敏度交流电压档内阻与该档量程之比称为交流电压灵敏度2.3 万用表特性说明(1)高准确度和高分辨力;(2)电压表具有高的输入阻抗;(3)测量速率快;(4)自动判别极性;(5)全部测量实现数字直读;(6)自动调零;(7)抗过载能力强。当然,数字万用表也有一些弱点,如:(1)测量时不象指针式仪表那样能清楚直观地观察到指针偏转的过程,在观察充放电等过程时不够方便。(2)数字万用表的量程转换开关通常与电路板是一体的,触点容量小,耐压不很高,有的机械强度不够高,寿命不够长,导致用旧以后换档不可靠。(3)一般万用表的V/档公用一个表笔插孔,而A档单独用一个
13、插孔。使用时应注意根据被测量调换插孔,否则可能造成测量错误或仪表损坏。2.4万用表的基本原理万用表的基本原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头。当微小电流通过表头,就会有电流指示。但表头不能通过大电流,所以,必须在表头上并联与串联一些电阻进行分流或降压,从而测出电路中的电流、电压和电阻。下面分别介绍。2.4.1直流电压原理图2.1为同相端输入,高进度直流电压表电原理图为了减小表头参数对测量精度的影响,将表头至于运算放大器的反馈回路中,这时,流经表头的电流与表头的参数无关,只要改变一个电阻,就可以进行量程的切换。图2.1 直流电压表表头电流I与被测电压的关系为。 图2.1适用于测量
14、电路与运算放大器共地的有关电路。此外,当被测电压较高时,在运放的输入端应设置衰减器。2.4.2直流电流原理图2.2是浮地直流电流表的电原理图。在电流测量中,浮地电流的测量是普遍存在的。例如:若被测电流无接地点,就属于这种情况。为此,应把运算放大器的电源也对地浮动。按此种方式构成的电流表就可像常规电流表那样,串联在任何电流通路中测量电流。 图2.2直流电流表表头电流I与被测电流间关系为: 可见,改变电阻比(/)可调节流过电流表的电流,以提高灵敏度如果被测电流较大时,应给电流表表头并联分流电阻。2.4.3交流电压原理由运算放大器、二极管整流桥和直流毫安表组成的交流电压表如图2.3所示。被测交流电压
15、加到运算放大器的同相端,故有很高的输入阻抗,又因为负反馈能减小反馈回路中的非线性影响,故把二极管桥路和表头至于运算放大器的反馈回路中,以减小二极管本身非线性的影响。图2.3交流电压表表头电流I与被测电压的关系为:2.4.4交流电流原理如图2.4为浮地交流电流表,表头读数由被测交流电流i的全波整流平均值决定,即如果被测电流I为正弦电流,即则上式可写为则表头可按有效值来刻度。图2.4交流电流表 电流I全部流过桥路,其值仅与/有关,与桥路和表头参数无关。表头中电流与被测电压的全波整流平均值成正比,若为正弦波,则表头可按有效值来刻度。被测电压的上限频率决定于运算放大器的频带和上升速率。2.4.5电阻原
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