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文檔簡介
1、數(shù)字式電參數(shù)測試儀(H)高職高專武漢工程大學(xué)優(yōu)點與信息工程學(xué)院郵科院校區(qū) 張杰 杜俊 陳程摘要本系統(tǒng)的控制為MSP-EXP430G2單片機,8位AD轉(zhuǎn)換芯片TLC549CP是模數(shù)轉(zhuǎn)換的橋梁。本系統(tǒng)分為四個測量模式,分別可測量電壓,電流,電阻,和頻率。電壓測量范圍:100mV10V,將其分為兩個檔,分別為100mV5V,5V10V,相對誤差0.1%;電流測量范圍:100µA10mA,將其分為兩檔,分別為100uA5mA,5mA10mA,相對誤差0.2%;電阻測量范圍:1001M,將其分為四檔,分別為1001k,1k10k,10k100k,100k1M,相對誤差0.2%;頻率測量范圍:1
2、0Hz100kHz,相對誤差0.01%,最小輸入信號為50mV的正弦交流信號;系統(tǒng)工作電源可采用自制電源,具有量程自動切換功能,整個系統(tǒng)測量模式采用按鍵選擇,有LCD顯示相應(yīng)的參數(shù),測量及顯示刷新周期2秒。本系統(tǒng)由以上模塊構(gòu)成一臺能對電阻、電壓、電流和頻率的測量構(gòu)成一部數(shù)字式電參數(shù)測試儀。關(guān)鍵字:MSP-EXP430G2 TLC549CP LCD顯示 電參數(shù)測試儀一、 系統(tǒng)總體設(shè)計方案1.1設(shè)計思路 測量直流電流和電阻不好直接用A/D將其值測得,就將它們轉(zhuǎn)化為電壓,再來用A/D芯片來測得相應(yīng)的電壓,再由單片機計算出它們的值,通過LCD顯示出來,當然電壓時可以直接由A/D芯片測得的,測量頻率,是
3、將一定頻率的正弦信號,通過電壓比較器,以及整形電路得到同頻率的方波,送入單片機,再通過等時間間距測脈沖數(shù)法算出原正弦信號的頻率,并將其值顯示在LCD上。由于本系統(tǒng)要測四種電參數(shù),于是便用到了兩塊單刀八置模擬開關(guān)CD4051,對按鍵進行編碼,由按鍵來控制選路,具體編碼設(shè)定是,按下第一個按鍵,得到000的三位二進制編碼,此時編號為0的一路導(dǎo)通,本次設(shè)定的是測電壓的電路導(dǎo)通,當按下第二個按鍵,得到001的三位二進制編碼,此時編號為1的一路導(dǎo)通,本次設(shè)定的是測電流的電路導(dǎo)通,當按下第三個按鍵,得到010的三位二進制編碼,此時編號為2的一路導(dǎo)通,本次設(shè)定的是測電阻的電路導(dǎo)通,當按下第四個按鍵,得到011
4、的三位二進制編碼,此時編號為3的一路導(dǎo)通,本次設(shè)定的是測頻率的電路導(dǎo)通,這樣便實現(xiàn)了四種測量模式的選路測量直流電壓直流電流電阻頻率直流電壓轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)換A/D轉(zhuǎn)換單片機MSP430電壓比較器整形系統(tǒng)原理框圖1.2方案選擇與論證1) 電流測量方案選擇與論證:使電流流過一定值電阻,得到一個電壓,通過A/D芯片測得此電壓,將此電壓送入單片機,由單片機對這個電壓進行處理,并由預(yù)先設(shè)定好的公式算出相應(yīng)的電流,并送到顯示屏將其顯示出來。此方案原理及外圍電路簡單,便于實現(xiàn),且較為精確。2) 電壓測量方案選擇與論證: 采用直接測量法,用A/D芯片采集輸入的電壓,將此電壓送入單片機,由單片機對這個電壓進行處理,并送到
5、顯示屏將其顯示出來。此方案原理及外圍電路簡單,便于實現(xiàn),且較為精確。3) 電阻測量方案選擇與論證: 方案一:諧振法,采用LC組成諧振回路,將被測電感串入電路或?qū)㈦娙莶⑷牖芈分羞M行測量。但諧振法要求較高頻率的激勵信號,一般不容易滿足高精度的要求。由于測試頻率不固定,測試速度也很難提高,誤差就很難達到要求。方案二:伏安法測量R,它的測量原理來源于阻抗的定義。即若已知流經(jīng)被測阻抗的電流,通過A/D將被測阻抗兩端的電壓的模擬量轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號送入單片機,可得被測電阻兩端的電壓,則通過歐姆定律可得到被測電阻阻值。此方法原理簡單,外部硬件較少,便于操作。方案三:交流電橋測量法,交流電橋的構(gòu)造及原理均與直流惠
6、斯通電橋相同,電源使用交流電,四臂的阻抗 Z1、Z2、Z3、Z4,可以用電阻、電感、電容或其他組合,電橋平衡的條件是此條件顯示交流電橋不同于直流電橋:首先條件有兩個,因此,需要調(diào)節(jié)兩個參數(shù)才能使電橋平衡;其次,阻抗的多樣性可以組合成各具特色的電橋,但非所有電橋都能同時滿足達到平衡的條件。綜合比較以上三種方案,我們選擇方案二4) 頻率測量方案選擇與論證:方案一:測周期法。 測周期法是將整形后的信號送入單片機的外部中斷口(INT0、INT1),檢測到第一個下降沿開定時器,檢測到第二個下降沿則關(guān)定時器,定時器中的時間值就是信號的周期值,由頻率計算式可得被測信號頻率f=1/T。但這種方法在檢測高頻信號
7、時有比較大的誤差,難以達到精度要求。方案二:等時間間距測脈沖數(shù)法。測脈沖數(shù)法是利用定時器和計數(shù)器,在定時一定時間(T)內(nèi)記錄脈沖個數(shù)(N),從而計算出被測信號頻率f=N/T。這種方法在高頻信號檢測中是非常適宜的,軟件設(shè)計簡單,原理及外圍電路簡單,較容易實現(xiàn),且精度較高。方案三:準周期數(shù)、定時時間可調(diào)測量法。在定時的時間中保證使檢測到脈沖數(shù)一定是整數(shù)個,彌補了前面方案二、三中的缺陷。方案的特色是,利用外中斷INT0的下降沿中斷溢出信號口IE0來開啟和關(guān)閉定時的時間,同時也將信號接至計數(shù)器口,記錄下降沿脈沖數(shù)。定時時間是在檢測到外中斷INT0標志位至1時開啟,在定時到自然溢出Ns次后,再次等待外中
8、斷標志位至1,然后關(guān)定時器,可得出定時時間為: 定時溢出數(shù)Ns*65536+(TH0、TL0)。此方法雖然精度很高,但是原理及外圍電路較為復(fù)雜,軟件編程及計算也較為復(fù)雜。 綜上所述,所以選用方案二。5) A/D轉(zhuǎn)換方案選擇與論證:方案一:模數(shù)轉(zhuǎn)換選用A/D0809,作為單片機輸入的采樣信號,雖然也能完成模數(shù)轉(zhuǎn)換,但是,0809芯片速率較低,轉(zhuǎn)換時間為100us左右,而且0809的最高分辨率為8位,綜合起來看,不能滿足設(shè)計要求的精度。方案二:TLC549是 TI公司生產(chǎn)的一種低價位、高性能的8位A/D轉(zhuǎn)換器,雖然它也是8位的,但是它是以8位開關(guān)電容逐次逼近的方法實現(xiàn) A/D轉(zhuǎn)換,尤其它轉(zhuǎn)換速度小
9、于 17us,最大轉(zhuǎn)換速率為 40000HZ,4MHZ典型內(nèi)部系統(tǒng)時鐘,電源為 3V至 6V。它與A/D0809相比性能優(yōu)越了許多,而且它能方便地采用三線串行接口方式與各種微處理器連接,構(gòu)成各種廉價的測控應(yīng)用系統(tǒng)。綜上所述,所以選用方案二。6) 顯示方案選擇與論證:方案一:采用LED數(shù)碼管顯示。使用多個數(shù)碼管動態(tài)顯示,由于顯示的內(nèi)容較多,過多增加數(shù)碼管個數(shù)顯然不可行,進行輪流顯示則控制復(fù)雜,加上數(shù)碼管需要較多連線,使得電路復(fù)雜,功耗比較大。方案二:采用字符型LCD顯示??梢燥@示英文及數(shù)字,利用FPGA來驅(qū)動液晶顯示模塊,設(shè)計簡單,且界面美觀舒適,耗電小。綜上所述方案二采用LCD實時顯示電壓值、
10、電流值、電阻、頻率。二、單元電路設(shè)計 2.1直流電流測量電路 由于考慮到?jīng)]有可變的直流源,于是就將一個可變的電壓加到一個1k的定值電阻上,由此組成一個可變直流電流源,將電流源流過定值電阻的到一個電壓,用A/D測得這個電壓送入單片機,單片機通過預(yù)先設(shè)定好的公式計算出電流源的大小,在將計算出的電流送入LCD來顯示出來,定值電阻分為兩個1k和0.5k,由開關(guān)來選擇,當接入R1時,電流的測量范圍為100uA5mA,當接入R2時,電流的測量范圍為5mA10mA,整個的測量范圍為100uA10mA,滿足題意。 直流電流測量電路2.2直流電壓測量電路 方法與測直流電流的方法相似,將電壓源加到定值電阻上,用A
11、/D測得定值電阻上的電壓,將其值轉(zhuǎn)化為數(shù)字的電壓送入單片機,單片機對此電壓信號進行處理,再送入LCD進行顯示。此種測量方法同樣分為兩個檔,當開關(guān)閉合時,只有R2接入,此時的此時的測量范圍為100mV5V,當開關(guān)斷開時,R1,R2都接入了,R1對R2分壓,此時的測量范圍為5V10V,這樣總共的測量范圍為100mV10V,滿足題意。直流電壓測量電路2.3電阻測量電路 測量電阻同樣用的是電壓轉(zhuǎn)化法,將電源加到兩個電阻上,前面的基準 電阻對Rx進行分壓,通過A/D測得Rx上的電壓,將其送入單片機,單片機對對這個電壓信號進行處理,并由相應(yīng)的公式Rx=Ux*Ri/(Ucc-Ux) , (i=1,2,3,4
12、)算出待測電阻Rx的值,再送入LCD進行顯示。本方案共有四個檔,當接入R1時,測量范圍是1001k,當接入R2時,測量范圍是1k10k,但接入R3時,測量范圍是10k100k,當接入R4時,測量范圍是100k1M。這樣便滿足題目的要求測量范圍是1001M。 電阻測量電路2.4 頻率測量電路 本次測量頻率才用的是等時間間距測脈沖數(shù)法。即函數(shù)信號發(fā)生器輸入一個任意頻率(范圍在10Hz100kHz內(nèi))的正弦信號到電壓比較器LM393,進行比較,并通過穩(wěn)壓管和兩個非門,得到與信號源頻率相同的方波,在將這個方波送入單片機,單片機利用定時器和計數(shù)器,在定時一定時間(T)內(nèi)記錄脈沖個數(shù)(N),從而計算出被測
13、信號頻率f=N/T。頻率測量電路2.5 A/D轉(zhuǎn)換電路 此電路中,2腳測量電壓的輸入端,5,6,7端分別于單片機相連,用來將電壓測量值送入單片機。2.6 電源電路 本次電源設(shè)計為線性電源,即將220V的市電通過中心抽頭變壓器降壓為低壓的交流電,再通過橋式整流,電容濾波,以及LM7805和LM7905將其分別穩(wěn)壓為+5V和-5V,用以對整個電路的各個單元進行供電。電源電路三、 系統(tǒng)軟件設(shè)計開始模式選擇AD轉(zhuǎn)換LCD顯示模式選擇電壓電流電阻頻率100mv1v1v10v100uA1mA1mA10mA101K1K10K10K100K100K1M總流程圖測量模塊程序流程圖四、 測試方法與測試結(jié)果采用先分
14、別調(diào)試各個單元模塊,調(diào)試后再進行整機調(diào)試的方法,提高調(diào)試效率。4.1 測試器件 數(shù)字萬用表(UT51 MULTIMETER) 一臺 穩(wěn)壓電源(RXN-302D-) 一臺示波器(TDS 1012D-EDU) 一臺數(shù)字函數(shù)信號發(fā)生器(SG 1020) 一臺4.2 硬件調(diào)試 包括對MSP-EXP430G2、鍵盤和顯示電路。檢查碰線故障和其他硬件故障,杜絕出現(xiàn)電源短路,并測試電路的各項測試是否滿足題目的要求。同時,從硬件上適當?shù)牟扇】垢蓴_技術(shù),如電氣隔離。提高系統(tǒng)的可靠性。尤其對運放電路的硬件調(diào)試要極為仔細。4.3 軟件調(diào)試 主要檢查軟件的語法錯誤以及程序的邏輯結(jié)構(gòu)錯誤。并且對各個軟件模塊進行測試,以
15、便進行軟硬件聯(lián)機調(diào)試。4.4 聯(lián)機調(diào)試 在硬件和軟件調(diào)試無誤的基礎(chǔ)上,進行軟硬件聯(lián)機調(diào)試。調(diào)試重點在于程序各模塊之間接口正確,并相互匹配。另外,適當采取軟件抗干擾技術(shù),提高系統(tǒng)抗干擾性。4.5 測試結(jié)果(表一)頻率測量頻率實際值/Hz頻率測量值/Hz測量誤差/Hz相對誤差10.00009.999800.00020.002%50.000050.00020.00020.001%100.00099.99980.00020.0002%200.000200.0030.0030 0.0015%500.000500.0040.00400.0008%1000.001000.000.0000100%5OOO.0
16、05000.010.01000.002%100000.0100000.010.01000.00001%(表二)電壓測量 電壓實際值/V電壓測量值/V測量誤差/V相對誤差0.13350.13330.00020.1498%126680.26710.00030.0236%1.14001.14040.00040.0351%2.33802.33400.00400.1710%4.65804.65800.0000100%5.00005.00040.00040.0080%5.41305.41000.00300.0554%8.66708.66400.00300.0346%(表三)電流測量電流實際值/mA電流測量
17、值/mA測量誤差/mA相對誤差0.100000.100010.0000101000%0.500000.500030.000030.006%0.800000.800040.000040.0050%1.000001.000020.000020.0020%2.000002.000070.000070.0035%4.000004.000100.000100.0025%8.000008.000080.000080.0010%10.0000010.000050.000050.0005% (表四)電阻測量電阻實際值/電阻測量值/測量誤差/相對誤差10.00010.0010.0010.1000%100.000
18、100.0040.0040.0040%1000.0001000.0100.0100.0010%10000.00010000.2000.2000.0020%100000.000100000.8000.8000.0008%1000000.0001000001.0001.0000.0001%10000000.00010000007.0007.0000.00007%100000000.000100000030.00030.0000.0004%4.6 誤差分析與改善措施 在早測量電壓時,發(fā)現(xiàn)怎么測都不對,經(jīng)過多次檢查,才發(fā)現(xiàn)是由于有一個插針焊點脫落了,補上后,還是測不出正確的數(shù)據(jù),于是就再次檢查,經(jīng)多次檢查才發(fā)現(xiàn)是有一個腳虛焊,補焊以
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