基于-单片机数字万用表设计_论文.doc
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1、- -题 目:基于单片机的数字万用表设计院系:机电工程系 专业:机电一体化学号:姓 名:指导教师:完成日期:- word.zl- -摘 要本次设计用单片机芯片AT89s52设计一个数字万用表,能够测量交、直流电压值、直流电流、直流电阻以及电容,四位数码显示。此系统由分流电阻、分压电阻、基准电阻、电容测试芯片电路、51单片机最小系统、显示局部、报警局部、AD转换和控制局部组成。为使系统更加稳定,使系统整体精度得以保障,本电路使用了AD0809数据转换芯片,单片机系统设计采用AT89S52单片机作为主控芯片,配以RC上电复位电路和11.0592MHZ震荡电路,显示芯片用TEC6122,驱动8位数码
2、管显示。程序每执行周期耗时缩到最短,这样保证了系统的实时性。关键词 数字万用表 AT89S52单片机 AD转换与控制- word.zl- -目 录摘 要iAbstractii绪论51. 数字万用表设计背景71.1数字万用表的设计目的和意义71.2 数字万用表的设计依据71.3数字万用表设计重点解决的问题72 数字万用表总体设计方案72.1数字万用表的根本原理72.2 数字万用表的硬件系统设计总体框架图132.3硬件电路设计方案及选用芯片介绍142.3.1 设计方案142.3.2 芯片选择及功能简介142.4数字万用表的硬件设计252.4.1分模块详述系统各局部的实现方法252.4.2 数字万用
3、表控制硬件整体构造图302.4.3 电路的工作过程描述303. 系统软件与流程图323.1 电路功能模块323.2系统总流程图323.3物理量采集处理流程343.4电压测量过程流程图343.5电流的测量过程流程图363.6电阻的测量过程流程图373.7电容测量过程流程图39结论40致41参考文献42- word.zl- -绪 论数字万用表亦称数字多用表,简称DMM(Digtial Multimeter)。它是采用数字化测量技术,把连续的模拟量转换成不连续的、离散的数字形式并加以显示的仪表。传统的指针式万用表功能单精度低,不能满足数字化时代的需求,采用单片的数字万用表,精度高、抗干扰能力强,可扩
4、展尾强、集成方便,目前,由各种单片机芯片构成的数字电万用表,已被广泛用于电子及电工测量、工业自动化仪表、自动测试系统等智能化测量领域,显示出强大的生命力。数字万用表具有以下几点特点:1显示清晰直观,计数准确为了提高观察的清晰度,新型的手持式数字用用表HDMM已普遍采用字高为26mm的大屏幕LCD液晶显示器。有些数字万用表还增加了背光源,以便于夜间观察读数。2显示位数数字万用表的显示位数通常为3位半到8位半。3准确度高准确度是测量结果中系统误差与随机误差的综合。它表示测量结果与真值的一致程度,也反映了测量误差的大小,准确度愈高,测量误差愈小。数字万用表的准确度远优于指针万用表。4分辨力高数字万用
5、表在最低电压量程上末位1个字所代表的电压值,称作仪表的分辨力,宏观世界反映了仪表灵敏度的上下。分辨力随显示位数的增加而提高。5测试功能强数字万用表不公可以测量直流电压DCV、交流电压ACV、直流电流DCA、交流电流ACA、电阻、二极管正向压降Uf、等等。新型数字万用表大多增加了下述测试功能:读数保持HOLD、逻辑LOGIC测试等等。6测量围宽数字万用表可满足常规电子测量的需要。智能数字万用表的测量围更宽。7测量速率快数字万用表在每秒钟对被测电压的测量次数叫测量速率,单位是“次/秒。它主要取决于A/D转换器的转换速率。一般数字万用表的测量速率为25次/秒。有的能到达20次/秒以上,另有的一些比这
6、个还要高得多。数字万用表可满足不同用户对测量速率的需要。8输入阻抗高数字万用表电压挡具有很高的输入阻抗,通常为1010000M,从被测电路上吸取的电流小,不会影响被测信号源的工作状态,能减小由信号源阻引起的测量误差。9集成度高,微功耗新型数字万用表普遍采用CMOS大规模集成电路的A/D转换器,整机功耗很低,3位半,4位半手持式数字万用表的整机功耗仅几十毫瓦,可用9V叠层电池供电。10保护功能完善,抗干扰能力强数字万用表具有比拟完善的保护电路,过载能力强,新型数字万用表还增加了高压保护器件,能防止浪涌电压。本设计就是基于这个根底设计一个基于单片机的数字万用表。该设备具有直观简单的优点。并且能深入
7、的说明万用表的测量原理。能直观的了解万用表各个局部的构造和测试原那么。- word.zl- -1. 数字万用表设计背景在本章中主要介绍了系统的设计原那么和总体方案及系统概述等。1.1数字万用表的设计目的和意义数字万用表是当前电子、电工、仪器、仪表和测量领域大量使用的一种根本测量,已被广泛应用于电子及电工测量、工业自动化仪表、自动测试系统等智能化测量领域,示出强大的生命力。随着时代科技的进步,数字万用表的功能越来越强大,把电量及非电量的测量技术提高到崭新水平。1.2 数字万用表的设计依据根据数字万用表的原理,结合以下的设计要求:“设计一个数字万用表,能够测量交、直流电压值,直流电流、直流电阻,四
8、位数码显示。实现多级量程的直流电压测量,其量程围是200mv、2v ,20v,200v和500v.实现多级量程的交流电压测量,其量程围是200mv、2v ,20v,200v和500v.实现多级量程的直流电流测量,其量程围是2mA,20mA,200mA、2A和20A.实现多级量程的电阻测量,其量程围是200、2k ,20k,200k和2M。以及电容测量电路。由此设想出以下的解决方法,即数字万用表的系统由分流电阻、分压电阻、基准电阻、电容测试芯片电路、51单片机最小系统、显示局部、报警局部、AD转换和控制局部组成。为使系统更加稳定,使系统整体精度得以保障。1.3数字万用表设计重点解决的问题本设计重
9、点要解决的问题是对不同量程的各种测量容的转换,还有就是各局部电路组合成一个完整的数字万用表,而难点解决的问题就是程序的设计,要保正其可行性从而保证设计的正确性。2 数字万用表总体设计方案2.1数字万用表的根本原理数字万用表的最根本功能是能够测量交直流电压,交直流电流,还有能够测量电阻,数字万用表的根本组成见图2.1。- word.zl- -图2.1数字万用表的根本组成下面我们分别介绍各个局部的组成:1、模数(A/D)转换与数字显示电路常见的物理量都是幅值(大小)连续变化的所谓模拟量(模拟信号)。指针式仪表可以直接对模拟电压、电流进展显示。而对数字式仪表,需要把模拟电信号(通常是电压信号)转换成
10、数字信号,再进展显示和处理(如存储、传输、打印、运算等)。数字信号与模拟信号不同,其幅值(大小)是不连续的。这种情况被称为是“量化的。假设最小量化单位(量化台阶)为,那么数字信号的大小一定是的整数倍,该整数可以用二进制数码表示。但为了能直观地读出信号大小的数值,需经过数码变换(译码)后由数码管或液晶屏显示出来。例如,设=0.1,我们把被测电压与比拟,看是的多少倍,并把结果四舍五入取为整数 (二进制)。一般情况下,1000即可满足测量精度要求(量化误差1/1000=0.1%)。最常见的数字表头的最大示数为1999,被称为三位半()数字表。对上述情况,我们把小数点定在最末位之前,显示出来的就是以m
11、V为单位的被测电压的大小。如:是 (0.1)的1234倍,即=1234,显示结果为123.4()。这样的数字表头,再加上电压极性判别显示电路,就可以测量显示-199.9199.9的电压,显示精度为0.1。由上可见,数字测量仪表的核心是模数(A/D)转换、译码显示电路。A/D转换一般又可分为量化、编码两个步骤。2) 、多量程数字电压表原理在基准数字电压表头前面加一级分压电路(分压器),可以扩展直流电压测量的量程。如图2.2所示,为电压表头的量程(如200),为其阻(如10),、为分压电阻,为扩展后的量程。图2.2分压电路原理 图2.3多量程分压器原理由于rr2,所以分压比为扩展后的量程为多量程分
12、压器原理电路见图2.3,5档量程的分压比分别为1、0.1、0.01、0.001和0.0001,对应的量程分别为2000、200、20、2和200。采用图3的分压电路虽然可以扩展电压表的量程,但在小量程档明显降低了电压表的输入阻抗,这在实际使用中是所不希望的。所以,实际数字万用表的直流电压档电路为图2.4所示,它能在不降低输入阻抗的情况下,到达同样的分压效果。图2.4 使用分压电路例如:其中200档的分压比为其余各档的分压比可同样算出。实际设计时是根据各档的分压比和总电阻来确定各分压电阻的。如先确定再计算2000档的电阻再逐档计算、。尽管上述最高量程档的理论量程是2000,但通常的数字万用表出于
13、耐压和平安考虑,规定最高电压量限为1000。换量程时,多刀量程转换开关可以根据档位自动调整小数点的显示,使用者可方便地直读出测量结果。3、多量程数字电流表原理测量电流的原理是:根据欧姆定律,用适宜的取样电阻把待测电流转换为相应的电压,再进展测量。如图2.5,由于,取样电阻上的电压降为即被测电流 图2.5电流测量原理 图2.6多量程分流器电路假设数字表头的电压量程为,欲使电流档量程为,那么该档的取样电阻(也称分流电阻)为 如=200,那么=200档的分流电阻为。多量程分流器原理电路见图2.6。图2.6中的分流器在实际使用中有一个缺点,就是当换档开关接触不良时,被测电路的电压可能使数字表头过载,所
14、以,实际数字万用表的直流电流档电路为图2.7所示。 图2.7实用分流器电路图2.7中各档分流电阻的阻值是这样计算的:先计算最大电流档的分流电阻再计算下一档的依次可计算出、和。图2.8 AC-DC变换器原理简图图中的BX是2A保险丝管,电流过大时会快速熔断,超过流保护作用。两只反向连接且与分流电阻并联的二极管D1、D2为塑封硅整流二极管,它们起双向限幅过压保护作用。正常测量时,输入电压小于硅二极管的正向导通压降,二极管截止,对测量毫无影响。一旦输入电压大于0.7,二极管立即导通,两端电压被限制住(小于0.7),保护仪表不被损坏。4、 交流电压电流测量处理原理数字万用表流电压,电流测量电路是在直流
15、电压、电流测量电路的根底上,在分压器或分流器之后参加了一级交流-直流(AC-DC)变换器,图2.8为其原理简图。 该AC-DC变换器主要由集成运算放大器、整流二极管、RC滤波器等组成,还包含一个能调整输出电压上下的电位器,用来对交流电压档进展校准之用。调整该电位器可使数字表头的显示值等于被测交流电压的有效值。同直流电压档类似,出于对耐压、平安方面的考虑,交流电压最高档的量限通常限定为700(有效值)。5、 电阻测量原理图2.9电阻测量原理数字万用表中的电阻档采用的是比例测量法,其原理电路见图2.9。 由稳压管ZD提供测量基准电压,流过标准电阻和被测电阻的电流根本相等(数字表头的输入阻抗很高,其
16、取用的电流可忽略不计)。所以A/D转换器的参考电压和输入电压有如下关系: 即图2.10电阻测量根据所用A/D转换器的特性可知,数字表显示的是与的比值,当=时显示“1000,=0.5时显示“500,以此类推。所以,当时,表头将显示“1000,当时显示“500,这称为比例读数特性。因此,我们只要选取不同的标准电阻并适当地对小数点进展定位,就能得到不同的电阻测量档。如对200档,取=100,小数点定在十位上。当=100时,表头就会显示出100.0。当变化时,显示值相应变化,可以从0.1测到199.9。又如对2档,取,小数点定在千位上。当变化时,显示值相应变化,可以从0.001测到1.999。其余各档
17、道理一样,同学们可自行推演。数字万用表多量程电阻档电路见图10。由上分析可知,图2.10中由正温度系数(PTC)热敏电阻与晶体管组成了过压保护电路,以防误用电阻档去测高电压时损坏集成电路。当误测高电压时,晶体管发射极将击穿从而限制了输入电压的升高。同时随着电流的增加而发热,其阻值迅速增大,从而限制了电流的增加,使的击穿电流不超过允许围。即只是处于软击穿状态,不会损坏,一旦解除误操作,和都能恢复正常。6、 电容测量原理电容测量是根据电容充电原理其充电电压与时间成一定的指数关系。根据电压和时间可以计算出电容的值。2.2 数字万用表的硬件系统设计总体框架图如以下图2.11所示,本万用表由以下几局部功
18、能组成,复位电路、震荡电路、ADC输入、被测量显示、超限报警、ADC使能控制。复位电路用来清零,进展下一次的测量;震荡电路用来消除一些外来干扰,使电路工作更加稳定;ADC输入那么是将输入量进展AD转换;测量显示就是显示测量的数值;超限报警局部那么是用作当测量量超出量程围时发出警报,以便提醒用户更改大量程;ADC使能控制那么用来对输入量进展控制,允许输入或者不允许。复位电路震荡电路ADC输入被测量显示超限报警ADC使能控制89s52图2.11. 总体电路设计原理图2.3硬件电路设计方案及选用芯片介绍2.3.1 设计方案用单片机AT89S52与ADC0809设计一个数字万用表,配合分流电阻、分压电
19、阻、基准电阻可以测量交、直流电压值,直流电流、直流电阻,四位数码显示。实现四级量程的直流电压测量,其量程围是2v ,20v,200v和500v.实现四级量程的交流电压测量,其量程围是2v ,20v,200v和500v.实现四级量程的直流电流测量,其量程围是2mA,20mA,200mA和2A.实现四级量程的电阻测量,其量程围是2k ,20k,200k和2M.,并且有超出量程的情况发生时,蜂鸣器发声报警。2.3.2 芯片选择及功能简介1、AT89S52芯片功能特性描述AT89S52引脚框图:图2.12 AT89S52芯片引脚图AT89S52 主要性能:1、 与MCS-51 单片机产品兼容2、8K
20、字节在系统可编程Flash 存储器3、1000 次擦写周期4、全静态操作:0Hz33Hz 5、 三级加密程序存储器6、32 个可编程I/O 口线7、三个16 位定时器/计数器8、八个中断源9、全双工UART 串行通道10、低功耗空闲和掉电模式l 1、掉电后中断可唤醒l2、 看门狗定时器13、双数据指针l 4、掉电标识符方框图:图2.13 AT89S52部框图功能特性描述:AT89S52是一种低功耗、高性能CMOS8位微控制器,具有8K 在系统可编程Flash 存储器。使用Atmel 公司高密度非易失性存储器技术制造,与工业80C51 产品指令和引脚完全兼容。片上Flash允许程序存储器在系统可
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