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基于单片机+ADC0809的数字电流表仿真+源程序+设计报告
仿真原理图如下 下面是设计报告: 目录 摘 要2 关键词2 1 概述3 1.1设计意义 1.2系统主要功能 2 硬件电路设计方案及描述3 2.1 设计方案 2.2 主要元器件的介绍 2. 3控制电路模块 2.4 元件清单 3数字式电流表的软件设计16 3.1系统程序设计总方案 3.2系统子程序设计 4数字式电流表的调试 4.1软件调试 4.2显示结果及误差分析 5总结 附录1.电路原理图及仿真图 附录2. 程序代码 参考文献 基于单片机的简易数字电流表设计 摘要 数字电流表的诞生打破了传统电子测量仪器的模式和格局。它显示清晰直观、读数准确,采用了先进的数显技术,大大地减少了因人为因素所造成
[单片机]
使用万用表欧姆挡测量电阻器的方法图解
固定电阻器的常见故障有开路、短路和变值,检测固定电阻器使用的欧姆挡。 在检测时,先识读出电阻器上的标称阻值,然后选用合适的挡位并进行欧姆校零,然后开始检测电阻器。为了减小测量误差,应尽量让万用表指针指在欧姆刻度线中央,若表针在刻度线上过于偏左或偏右,应切换更大或更小的挡位重新测量。 图1所示是一只标称阻值为1.5kω的色环电阻器。用指针万用表测量如图1所示,用数字万用表测量如图3所示。 若万用表测量出来的阻值与电阻器的标称阻值相同,说明该电阻器正常;若有偏差,但在误差允许范围内,电阻器也算正常。图3所示数字万用表测量电阻器的阻值为1477ω,在1500×(1±5%)ω范围内,故电阻器正常。 若测量出来的阻值无穷大,说
[测试测量]
Vishay推出NTC热敏电阻,采用加长PEEK绝缘镍铁引线实现快速、高精度测量
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新款环氧树脂封装NTC热敏电阻---NTCLE317E4103SBA,采用加长PEEK绝缘镍铁合金引线,热梯度超低,适用于汽车和工业应用高精度温度测量、感测和控制。 镍铁合金Vishay BCcomponents NTCLE317E4103SBA传感器导线导热性达到市场最低水平。器件具有出色的热解耦性,温度测量精度达± 0.5 °C,优于其他导线材料(如铜)几个度量级。 为加强高湿度条件下的可靠性,日前发布的器件PEEK绝缘引线与封装环氧树脂之间具有极高的粘合强度。NTCLE317E4103SBA小磁珠最大直径为1.6 mm,在空气中的响应时间不到3秒
[汽车电子]
基于单片机的炭黑复合导电材料的电阻一温度测量系统
0 引 言 随着电子工业及信息技术等产业的迅速发展,对于具有导电功能的高分子材料的需求越来越迫切。导电复合材料具有质量轻、无锈蚀、易于加工成各种复杂形状,尺寸稳定性好,电导率在较大范围内可调,易于大批量生产以及价格便宜等特点,因此广泛应用于抗静电、微波吸收、自控温发热材料、电磁波屏蔽等领域。其中,炭黑复合导电材料是目前应用最广,用量最大的一种。在此以AT89S51单片机为核心,设计一种简易的测量炭黑复合导电材料电阻和温度系统,系统框图如图1所示。 单片机通过热电偶放大器芯片采集当前的温度值;通过电压转换电路采集电阻值,送到FM24C02以备查询,LCD显示当前的电阻和温度情况,使用者可以方便地读出电阻和温度的变化,还可以
[测试测量]
钳形电流表的使用方法图解
1、首先正确选择钳型电流表的电压等级,检查其外观绝缘是否良好,有无破损,指针是否摆动灵活,钳口有无锈蚀等。根据功率估计额定电流,以选择表的量程。 2、在使用钳形电流表前应仔细阅读说明书,弄清是交流还是交直流两用钳形表。 3、由于钳形电流表本身精度较低,在测量小电流时,可采用下述方法:先将被测电路的导线绕几圈,再放进钳形表的钳口内进行测量。此时钳形表所指示的电流值并非被测量的实际值,实际电流应当为钳形表的读数除以导线缠绕的圈数。 4、钳型表钳口在测量时闭合要紧密,闭合后如有杂音,可打开钳口重全一次,若杂音仍不能消除时,应检查磁路上各接合面是否光洁,有尘污时要擦拭干净。 5、钳形表每次只能测量一相导线的电流,被测导线应置于钳形窗
[测试测量]
基于MSP430F169的多路电阻测量系统
针对实际测量工作中经常遇到的多路电阻难以测量的问题,设计了一种新型的多路电阻测量系统。该系统使用2个MSP430F169单片机协调工作,提高了测量的精确度和稳定性。从机负责数据的测量、采集、计算与分析,主机负责储存、控制、显示以及和上位机的通信。系统结构紧凑具有低功耗、高精度、便携式等特点,特别适用于工作现场测量。系统的设计也为双处理器系统的研究打下了基础。 1 多路电阻测量系统简介 1.1 MSP430单片机 MSP430系列单片机是美国德州仪器(TI)推出的一种16位超低功耗单片机。该系列单片机具有运算能力强,片内外设丰富,低电压,超低功耗,速度快,效率高等特点。其电源电压采用1.8~3.6 V低电压,RAM数据保持方式下
[模拟电子]
电压表的读数规则_如何读取电流表、电压表
电压表是测量电压的一种仪器,常用电压表——伏特表符号:V,在灵敏电流计里面有一个永磁体,在电流计的两个接线柱之间串联一个由导线构成的线圈,线圈放置在永磁体的磁场中,并通过传动装置与表的指针相连。大部分电压表都分为两个量程。电压表有三个接线柱,一个负接线柱,两个正接线柱,电压表的正极与电路的正极连接,负极与电路的负极连接。电压表必须与被测用电器并联。电压表是个相当大的电阻器,理想的认为是断路,在并联电路中并联了电压表(跟别的用电器并联)和用电器,如果在干路中没有其他的用电器,可以认为测量电源电压。 本文主要介绍一下电压表的读数规则及如何读取电流表、电压表,跟随小编一起来了解一下。 电压表的读数规则 具体
[测试测量]
用于热敏电阻特性测量的数控加热直流电源
引言
旧式的热敏电阻特性曲线测量系统采用水热法加热、温度计测温和手动电桥法测电阻,这会带来很大的误差,同时有一定的安全隐患,效率低下。近年来有众多科研人员提出采用单片机方案,但都或多或少保留了原来的设计方案,问题没有得到完全的解决。笔者提出采用单片机为控制核心,数控直流电源加热,A/D法测量电阻,18B20测量温度,从而完成了系统化的智能改造,解决上述问题。此系统的关键在于设计一个能易控的程控输出稳定电流和电压的加热电源,避免脉冲电压、电流的引起的温度的突变,影响实验精度。
同时,此数控电源由于精度高,稳定易控而可适用于其他各类需要恒压恒流直流电源的系统。
系统方案
以AVR mega16L
[电源管理]