毕业设计(论文)基于富士通单片机的电容电感测试仪.doc
《毕业设计(论文)基于富士通单片机的电容电感测试仪.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《毕业设计(论文)基于富士通单片机的电容电感测试仪.doc(80页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、西 南 交 通 大 学本科毕业设计(论文)基于富士通MCU的简易电容电感测试仪年 级:2008级学 号:20082594姓 名:专 业:电子科学与技术微电子方向指导老师: 2012年 5 月 院 系 信息科学与技术学院 专 业 电子科学与技术微电子方向 年 级 2008级 姓 名 陈铁铮 题 目 基于富士通MCU的简易电容电感测试仪 指导教师评 语 指导教师 (签章)评 阅 人评 语 评 阅 人 (签章)成 绩 答辩委员会主任 (签章) 年 月 日毕业设计(论文)任务书班 级 学生姓名 学 号 发题日期: 年 月 日 完成日期: 月 日题 目 基于富士通MCU的简易电容电感测试仪 1、本论文的
2、目的、意义 在电子电路的设计中,经常需要使用到电容,电感,而其标称值与实际值往往存在一定误差,这种误差有可能会影响到所设计的性能指标,因此如果能精确测量其值,将会对理论上的设计提供更加可靠的数据参考。此外,对一些自制的元器件而言,也可以较为便利的测试其值,为进一步的工作奠定基础。本设计的目的就是基于此,拟通过单片机来实现对一定范围的电容和电感值进行快速测量。 2、学生应完成的任务 要求所设计的测试仪的测量范围:电容100-10000pF;电感 100H-100mH 测量精度:5% 制作4位数码管显示器,显示测量数值,并用发光二极管分别指示所测元件的类型和单位。 具备测量量程自动转换功能。 3、
3、论文各部分内容及时间分配:(共 16 周)第一部分 调研,查阅资料,了解相关知识,给出初步方案 (3周) 第二部分 学习富士通MCU相关知识。 ( 3周) 第三部分 修改并最终确定方案,着手编程和硬件设计。 (6周)第四部分 撰写毕业设计论文。 (3周) 第五部分 ( 周)评阅及答辩 ( 1周)备 注 指导教师: 年 月 日审 批 人: 年 月 日摘 要随着电子工业的发展,电子元器件急剧增加,电子元器件的适用范围也逐渐广泛起来,在应用中我们常常要测定电容,电感的大小。因此,设计可靠,安全,便捷的电容,电感测试仪具有极大的现实必要性。在系统硬件设计中,以MCU单片机为核心的电容、电感测试仪,将电
4、容,电感,使用对应的振荡电路转化为频率实现各个参数的测量。采用LM393(U3A)组成的LC振荡器,将振荡频率送入MCU的计数端端,通过定时并且计数可以计算出被测频率,再通过该频率计算出被测参数显示到数码管。在系统的软件设计是以F2MC-16 SOFTUNE V3 软件为仿真平台,使用C语言与汇编语言混合编程编写了系统应用软件;包括主程序模块、显示模块、电容测试模块和电感测试模块。本实验分别对555间接反馈型无稳态路,电容三点式振荡和LM393(U3A)LC振荡电路进行了测试,分析测试结果,最终采用LM393(U3A)LC振荡电路。在实验室里进行了测试,结果表明该样机的功能和指标得到了设计要求
5、。关键词:MCU MB95200单片机,555间接反馈型无稳态路,电容三点式振荡,LM393(U3A)LC振荡电路AbstractWith the development of electronic industry, electronic components rapidly increased, the scope of electronic components widely up gradually, in applications we often need to measure capacitance, inductance size. Therefore, the design
6、of reliable, safe, convenient capacitance, inductance tester of great practical necessity.In the hardware design of the system, using MCU MCU as the core of capacitance, inductance tester, capacitance, inductance, using the corresponding oscillating circuit is converted to frequency parameters measu
7、rement. Using LM393( U3A ) consisting of LC oscillator, the oscillation frequency is fed into the MCU count end, through the timing and counting can be calculated from the measured frequency, then the frequency is calculated from the measured parameters to the digital tube display.In the software de
8、sign of the system is based on F2MC-16SOFTUNE V3 software simulation platform, using C and assembly language programming to prepare the system application software; including the main program module, display module, test module and test module capacitance inductance.The experiments were on555 indire
9、ct feedback without steady state road, the capacitance of the three point oscillator and LM393( U3A ) LC oscillating circuit testing, analysis of test results, finally using LM393( U3A ) LC oscillating circuit. Tested in the laboratory, the results show that the prototype of the functions and indica
10、tors are the design requirements.Key words: MCU MB95200 SCM,555 indirect feedback without steady state road, the capacitance of the three point oscillator, LM393( U3A ) LC oscillating circuit 目 录1 前言11.1 设计的背景及意义11.2 电容、电感测试仪的发展历史及研究现状21.3 本设计所做的工作32 电容、电感测试仪的系统设计42.1 电容、电感测试仪设计方案比较42.2 系统的原理框图53 电容
11、、电感测试仪的系统硬件设计63.1 测量电容电路的设计63.1.1 555定时器简介63.1.2 测量电容电路的设计63.1.3 测量电容电路的仿真.73.1.4 测量电容电路的分析.93.2 测量电感电路的设计及仿真.103.2.1 电容三点式电路简介.103.2.2 测量电感电路的设计113.2.3 测量电感电路的仿真.123.2.4 测量电感电路的分析13 3.3 LM393(U3A)LC振荡电路的设计及仿真.153.3 1 LM393运算放大器介绍.153.3 2 LC振荡电路的设计163.3.3 LC振荡电路的仿真183.3.4 LC振荡电路的分析.20 3.4 LED数码管电路与外
12、部频率计数电路的设计214 电容、电感测试仪的软件设计254.1 I/O口的分配254.2 主程序流程图254.3 频率参数计算的原理以及流程图265 PCB板的设计与系统的调试275.1 ALTIUM DESIGNER的介绍与PCB板的设计275.2 系统调试与系统测试29 5.3 误差分析和处理.306 结论与展望34致谢36参考文献37附录38附录一系统原理图及PCB38附录二源程序40 附录三 测试数据表以及误差 附录四 单片机原理图7 外文翻译1 前言1.1 设计的背景及意义目前,随着电子工业的发展,电子元器件急剧增加,电子元器件的适用范围也逐渐广泛起来,在应用中我们常常要测定电容,
13、电感的大小。因此,设计可靠,安全,便捷的电容,电感测试仪具有极大的现实必要性。通常情况下,电路参数的数字化测量是把被测参数传换成直流电压或频率后进行测量。传统的测量电容方法有谐振法和电桥法两种。前者电路简单,速度快,但精度低;后者测量精度高,但速度慢。随着数字化测量技术的发展,在测量速度和精度上有很大的改善,电容的数字化测量常采用恒流法和比较法。电感测量可依据交流电桥法,这种测量方法虽然能较准确的测量电感但交流电桥的平衡过程复杂,而且通过测量Q值确定电感的方法误差较大,所以电感的数字化测量常采用时间常数发和同步分离法。由于测量电容,电感方法多并具有一定的复杂性,所以本次设计研究了多套测量电感电
14、容测试电路的分析,分别对电容三点式振荡电路,555间接反馈型无稳态路,LM393(U3A)LC振荡电路进行了仿真分析。最终确定了用LM393(U3A)LC振荡电路进行测量,将测量频率送入富士通单片机IO口,对频率进行测量同时计算电容电感值,处理误差,输出显示到数码管。1.2 电容、电感测试仪的发展历史及研究现状当今电子测试领域,电容和电感的测量已经在测量技术和产品研发中应用的十分广泛。国内外电容和电感测试发展已经很久,方法众多,常用测量方法如下:1.传统的测量电容方法有谐振法和电桥法两种。前者电路简单,速度快,但精度低;后者测量精度高,但速度慢。随着数字化测量技术的发展,在测量速度和精度上有了
15、很大的改善,担任的数字化测量常采用恒流法和比较法。2.电感测量可根据交流电桥法,这种测量方法虽然能较准确的测量电感但交流电桥的平衡过程复杂,而且测量Q值确定电感确定的电感方法误差较大,所以电感的数字化测量常采用时间常数法和同步分离法。早在我们1997年5月21日中国航空工业总公司研究出一种电阻电感电容在线测量方法及装置等电位隔离方法,用于对在线的电阻电感电容元件实行等电位隔离。纵览目前国内外的LC测试仪,硬件电路往往比较复杂,体积比较庞大,不便携带,而且价格比较昂贵。例如传统的用阻抗法,Q表,电桥平衡法等测试LC的过程中不够智能而且体积笨重,价格昂贵,需要外围环境优越,测试操作过程中需要调很多
16、参数,对于初学者来说很不方便,不便于普及。当今社会对于LC的测试虽然成熟了,但是价格和操作简单特别是智能方面有待发展,价格便宜和操作简单,智能化的仪表开发和应用存在巨大的发展空间,本系统正是应社会发展的要求,研制出一种价格相对便宜和操作很傻瓜,自动转换量程,体检更小,功能强大,便于携带的LC测量仪,充分利用现代单片机技术,研究了基于单片机的智能LC测量仪,人机界面友好,操作傻瓜的智能LC测量仪,具有十分重要的意义。目前,测量电子元件集中参数R、L、C的仪表种类较多,方法也各不相同,这些方法都有其优缺点。测量电器元件L、C的最典型的方法是电桥法。电感L、电容C可用交流电桥测量。电桥的平衡条件为通
17、过调节阻抗、使电桥平衡,这时电表读数为零。根据平衡条件以及一些已知的电路参数就可以求出被测参数。用这种测量方法,参数的值还可以通过联立方程求解,调节电阻值一般只能手动,电桥的平衡判别亦难用简单电路实现。这样,电桥法不易实现自动测量。Q表是用谐振法来测量L、C值。它可以在工作频率上进行测量,使测量的条件更接近使用情况。但是,这种测量方法要求频率连续可调,直至谐振。因此它对振荡器的要求较高,另外,和电桥法一样,调节和平衡判别很难实现智能化。用阻抗法测L、C有两种实现方法:用恒流源供电,然后测元件电压;用恒压源供电,然后测元件电流。由于很难实现理想的恒流源和恒压源,所以它们适用的测量范围很窄。很多仪
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 毕业设计 论文 基于 富士通 单片机 电容 电感 测试仪
链接地址:https://www.31ppt.com/p-4149820.html