雙積分型ADC具有轉(zhuǎn)換精度高,速度慢的特點(diǎn),因而被廣泛應(yīng)用于高精度數(shù)字儀器儀表中。該設(shè)計(jì)的主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)是以可編程器件(CPL-D)為核心,采用積分電路、檢零比較器等組成16位ADC,控制部分采用51單片機(jī),能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)量程轉(zhuǎn)換。由于采用了CPLD技術(shù),減少了外界干擾和所占空間,而且大大提高了系統(tǒng)的響應(yīng)時(shí)間,提高了數(shù)字電壓表的性能。
基于PROTEUS軟件的數(shù)字電壓表印刷電路板設(shè)計(jì)
準(zhǔn)確可靠的電壓測(cè)量在大學(xué)物理教學(xué)中具有重要意義。在研究目前主流電壓表設(shè)計(jì)方案的基礎(chǔ)上,提出一種基于FPGA技術(shù)的新型數(shù)字電壓表的設(shè)計(jì)方法,極大地增強(qiáng)了系統(tǒng)集成度和電路可靠性。以Altera公司高性價(jià)比的CycloneⅡ系列EP2C5T144芯片為控制核心,以較高性能的模/數(shù)轉(zhuǎn)換器為信號(hào)采集芯片,完成電壓數(shù)據(jù)的采集、轉(zhuǎn)換、處理、顯示,并實(shí)現(xiàn)了檔位的自動(dòng)轉(zhuǎn)換和較寬的測(cè)量范圍。詳細(xì)討論儀表關(guān)鍵電路的設(shè)計(jì)思路以及關(guān)鍵算法的實(shí)現(xiàn)步驟。測(cè)試結(jié)果表明,該儀表測(cè)量誤差不大于O.02 V,具有較高的測(cè)量精度,滿足教學(xué)實(shí)驗(yàn)中的電壓測(cè)量要求。
前面介紹的利用表頭顯示的模擬式電壓表,具有簡(jiǎn)單、直觀和易于看出數(shù)值變化趨勢(shì)等優(yōu)點(diǎn),在很多控制和調(diào)節(jié)設(shè)備中獲得了廣泛應(yīng)用。(以下可點(diǎn)擊后看大圖)
0 引言 數(shù)字電壓表的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)已有很多類型和款式,傳統(tǒng)的數(shù)字電壓表有自己的特點(diǎn),它們適合在現(xiàn)場(chǎng)做手工測(cè)量,而要完成遠(yuǎn)程測(cè)量并對(duì)測(cè)量的數(shù)據(jù)做進(jìn)一步處理,運(yùn)用傳統(tǒng)的數(shù)字電壓表是無(wú)法完成的。為此,本文設(shè)
0 引 言傳統(tǒng)的電壓表在測(cè)量電壓時(shí)需要手動(dòng)切換量程,不僅不方便,而且要求不能超過(guò)該量程。如果在測(cè)量時(shí)忘記改變量程,則會(huì)出現(xiàn)很大的測(cè)量誤差,甚至有將電壓表燒壞的可能。本文中采用運(yùn)算放大器和集成多路模擬開(kāi)關(guān)電
0 引 言 傳統(tǒng)的電壓表在測(cè)量電壓時(shí)需要手動(dòng)切換量程,不僅不方便,而且要求不能超過(guò)該量程。如果在測(cè)量時(shí)忘記改變量程,則會(huì)出現(xiàn)很大的測(cè)量誤差,甚至有將電壓表燒壞的可能。 本文中采用運(yùn)算放大器和集成
HI7159A和8031單片機(jī)構(gòu)成的智能化數(shù)字電壓表
由HI7159A和單片機(jī)8031等元件構(gòu)成的智能化數(shù)字電壓表電路如圖所示。該電路內(nèi)部采用逐次累加式積分、數(shù)字調(diào)零、低噪聲BIMOS等先進(jìn)技術(shù)。在5 1/2位工作模式下最大計(jì)數(shù)值為199999,準(zhǔn)確度為±0.005%。 function resiz
基于PC通信的數(shù)字電壓表,既可以完成測(cè)量數(shù)據(jù)的傳遞,又可借助PC,做測(cè)量數(shù)據(jù)的處理。
基于PC通信的數(shù)字電壓表,既可以完成測(cè)量數(shù)據(jù)的傳遞,又可借助PC,做測(cè)量數(shù)據(jù)的處理。