LC振荡电路测量电容和电感的工作原理和如何实现设计

发布者:美好回忆最新更新时间:2023-06-05 来源: elecfans关键字:振荡电路  测量电容  电感 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

文中针对电容和电感的测量,简单介绍了关于LC振荡电路测量电容和电感的设计原理。同时通过实验证明该方案能进行高频电感和电容的测量。测量的精度能达到应有要求。


1 测量原理

采用LC振荡器的振荡原理,LC振荡器选择L或是C参数为固定值。通过LC的组合,振荡器起振,当测量电容时电感固定,测量电感时电容固定。通过LC振荡器的频率计算公式

LC振荡电路测量电容和电感的工作原理和如何实现设计

2 电路工作原理

2.1 电路框图设计

如图1所示。框图包括输入切换部分、振荡部分、分频部分、单片机部分、显示部分和键盘部分。此系统由STC89C51单片机作为控制核心,输入切换部分采用双刀双掷继电器完成待测电容或电感的线路切换,振荡电路工作在放大谐振状态,频率有高频管9018的集电极输出,由于频率较高,所以需经过信号分频,再者由于输出的电压幅度大,此处无需再加一级驱动,以74LS393数字分频芯片,把分频端级联实现100分频,最终信号进入单片机,由单片机计算出频率,经过算法设计,实现未知电容或电感参数的测定。图1给出了系统的总体框架图。

2.2 输入切换电路

输入切换电路使用双刀双掷继电器实现,主要负责电容和电感的输入切换,当连接上电容时系统通过继电器K2,如图2所示。连接单片机,K2的固定端直接连接单片机的引脚IO3和IO4,常开节点连接待测电容或电感的引脚两端,并且初始设置两个引脚一个为逻辑高电平5 V,一个为逻辑低电平0 V,当给K2通电,固定端和常闭端连接,由于IO3和IO4分别为5 V和0 V。电容对直流是开路,所以IO3和IO4电平维持原来的状态。若为电感,由于电感对直流相当于导线,那么5 V的IO会被0 V的拉低。两个IO都为0 V。由此得出没有短路在一起时,单片机判断为电容,从而选择测量电容的方法,此时通过单片机对IO1脚的设置把另一个双刀双掷开关K1,开关拨到上,上为与电容C2并联,如图2所示。而短路在一起时,单片机判断为电感,单片机选择测量电感的方法,此时通过单片机对IO1脚的设置把另一个双刀双掷开关K1开关拨到下,即与电感L并联。

2.3 振荡电路原理

振荡电路采用LC振荡电路,振荡的频率由L和C确定。振荡管采用9018,Rb1和Rb2为基极偏置,Rc为限流电阻,电容C1、C2和电感L构成正反馈选频网络,反馈信号取自电容C2两端。该电路也称为电容3点式振荡电路。输入信号和反馈信号同相。在测量过程中,当测量电感时,输入电路自动把待测电感Lx并联到L的两端。当测量电容时,输入电路自动把要测量的电容Cx并联到C1的两端。


2.4 分频电路原理

分频电路采用74LS393数字分频芯片,分频端级联实现100分频,高频管9018的集电极输出振荡信号,之后把振荡器输出的信号100分频,频率将降到单片机测量的范围之内。


2.5 单片机实现电容和电感的计算

当把待测的电容或电感接入时,系统自动进行判断,根据判断结果确定算法。当判断到是电容时,系统计入电容的计算方式,电容的计算方式采用公式

3 算法设计

系统上电初始化并且清屏,单片机初始化完成后,进入键盘扫描程序,当要进行电容或电感测量时,选择测量按键,系统进行自动判断并进行电容或电感的测量。当判断为电容时,系统选择电容的计算方法。当判断为电感时,系统选择电感的计算方法。计算完成后在液晶屏上显示测量结果。下面是具体的程序流程图,如图3所示。

4 实际测量数据及其分析

4.1 提高测量精度的方法

采用该系统进行电容和电感的测量,由于元器的热稳定性和外界对电路的干扰影响,测量的结果会有所跳动,是因为三极管的结电容随着温度的变化而变化,从而影响测量结果,这也是电容三点式振荡电路不稳定的关键原因。基于以上原因,在测量过程中可以采用多次测量求平均值的方法提高测量精度。


4.2 实际测量

电路的固定参数如下:Rb1=10 kΩ,Rb2=10 kΩ,Rc=4 kΩ,Re=4.7 kΩ,Cb=1μF,Ce=0.1μF,选择不同的电容分别测试3次,得到表1。选择不同的电感分别测试3次,得到表2。由表得出测量值与标称值几乎接近,表明系统设计方案的正确性,满足一般的实验室和工程设计用到的电子元器件参数测试精度要求。

5 结束语

本系统采用单片机和振荡器起振的组合,计算电容和电感值。系统拥有比较智能的测量方法和简易的操作方法。单片机进行全自动的判断和测量,通过单片机的IO口判断来确认所要测量的对象。然后进行频率的测量和测量结果的计算,最终计算出被测对象的真实值。该系统通过相应的实验和实际的测量,能准确地测量电容和电感的数值,测量范围为0.001~22μF和0.01~100 mH,测量精度在5%以内。

关键字:振荡电路  测量电容  电感 引用地址:LC振荡电路测量电容和电感的工作原理和如何实现设计

上一篇:低功耗16位ADCAD7715的特性及在测量系统的应用
下一篇:基于PC104总线和数据采集板实现综合测试设备故障监测系统的设计

推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 10:25

C-V测量技术、技巧与陷阱——基于数字源表的准静态电容
在准静态电容测量 中,我们通过测量电流和电荷来计算电容值。这种 斜率 方法使用简单,但是它的频率范围有限(1 ~10Hz),因而只能用于一些特殊情况下。 SMU1-力常数 SMU2-测量 图3. 准静态C-V 斜率 测量方法 斜率测量方法只需要使用两台数字源表(SMU) 。通过第一台SMU将一个恒定电流加载到待测器件(DUT)的一个节点上。这台SMU还负责测量该节点上的电压和时间。同时,第二台SMU测量DUT另一个节点输出的电流。然后可以利用下列公式计算出电容: I = C dV/dt or C = I / (dV/dt) 这种方法通常可用于测量大小为100~400pF斜率为0.1~1V/S的电容。 利用射频技术 测
[测试测量]
C-V<font color='red'>测量</font>技术、技巧与陷阱——基于数字源表的准静态<font color='red'>电容</font>测
小物大用:可跨越七个数量级的电感电容测量电路
大多数用来测量无功元件的简单电路所能覆盖的元件值范围都很有限。本文介绍的电路虽然只是由一些便宜的元器件组成,但它能测量的电容值和电感值可跨越七个数量级。无论是容量范围约为1pF~10 F的电容器,还是电感值范围约为200nH~4H的电感器,均可以利用该电路测出其元件值。 但是,要想覆盖这么大的值域,会稍微有点麻烦,因为要确定被测器件的值,您需要先调节可变电阻器,然后再查看校正曲线上对应的电容值或电感值,而不是直接读数。 关于该电路的运行,首先请看图1中所示的基本原理图。在图1a中,方波电压源驱动被测电容器的底部端子。顶部端子电压为一系列在+5V电源轨上下呈指数衰减的正向和负向脉冲。衰减时间常数自然为R和CTEST的乘积。同样地,
[测试测量]
科达嘉车规级电感器车载DC/DC转换器中的应用
近几年,随着新能源汽车的产销增长,DC/DC转换器市场需求持续攀升。DC/DC转换器在新能源汽车,如电动汽车、燃料电池车、混合动力汽车中都扮演着非常重要的作用。根据不同的应用需求,应用于新能源汽车中的 DC/DC转换器的常见拓扑有:BOOST、BUCK以及BUCK-BOOST等。 DC/DC转换器作为能量传递部件,需满足高转换效率需求,以提高能源利用率,实现节能环保,助力“双碳”目标实现。目前DC/DC转换器的效率可高达98%以上,这与电感、电容、电阻以及开关管等诸多元器件的损耗有直接的关系。 电感作为DC/DC转换器的核心元器件之一,在DC/DC转换器中广泛应用,其线圈、磁芯材料的选择以及生产工艺等对DC/DC转换器的转
[嵌入式]
科达嘉车规级<font color='red'>电感</font>器车载DC/DC转换器中的应用
2阶LC椭圆低通滤波器电路
2阶LC椭圆 低通滤波器 能有效抑制DDS的输出杂散。电路如图所示:   
[模拟电子]
2阶<font color='red'>LC</font>椭圆低通滤波器电路
大范围测量电感电容
大多数用来测量无功元件的简单电路所能覆盖的元件值范围都很有限。本文介绍的电路虽然只是由一些便宜的元器件组成,但它能测量的电容值和电感值可跨越七个数量级。无论是容量范围约为1pF~10μF的电容器,还是电感值范围约为200nH~4H的电感器,均可以利用该电路测出其元件值。 但是,要想覆盖这么大的值域,会稍微有点麻烦,因为要确定被测器件的值,您需要先调节可变电阻器,然后再查看校正曲线上对应的电容值或电感值,而不是直接读数。 关于该电路的运行,首先请看图1中所示的基本原理图。在图1a中,方波电压源驱动被测电容器的底部端子。顶部端子电压为一系列在+5V电源轨上下呈指数衰减的正向和负向脉冲。衰减时间常数自然为R和CTEST的乘积。同样
[测试测量]
大范围<font color='red'>测量</font><font color='red'>电感</font>及<font color='red'>电容</font>
Vishay发布业内首个可提升DC/DC效率的高频IHLP电感器系列
电子网消息,日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,发布首个扩展频率范围的超薄、大电流的IHLP®电感器---IHLP-1616BZ-0H。新的IHLP 1616BZ-0H系列的高频性能达到10MHz,在1MHz和以上频率下具有目前市场上电感器当中最低的损耗。通过使用IHLP-1616BZ-0H,设计工程师就能提高效率,并且有可能减小DC/DC转换器电路的尺寸。 IHLP-1616BZ-0H的典型应用包括笔记本电脑和桌面电脑、传感器、摄像头、POL转换器,以及需要一个或多个稳定电压的各种电池供电设备。IHLP-1616BZ-0H与高频控制器IC配套工作时,可以用电感值较小的型号,进而减少直流损耗,以
[半导体设计/制造]
小米MIX2S搭载无线充电,推出紫米无线充电器
据供应链人士透露, 小米 即将在3月27日发布的小米MIX2S会采用 无线充电 功能,并推出紫米无线充电器;且在同一天,华为P20系列也正式发布,其中P20保时捷版也将采用无线充电,配套的华为无线充电器亦将揭晓。更重要的是,苹果原装无线充电器AirPower会在本月底上市发售。无线充电技术的应用局面将会随之打开,产业链上游的核心供应商顺络电子成了"香饽饽"。 为什么说顺络电子随之成了"香饽饽"?该供应链人士透露,苹果AirPower无线充电器内置了16个线圈,华为和紫米无线充电器也都是多线圈,而顺络电子早已量产的线圈则成了国内手机品牌厂商推出无线充电线圈供应商的主力。      无线充电线圈导入大客户 众所周知,三星一直是无
[嵌入式]
电感反馈式振荡电路
电感反馈式振荡电路 1. 电路组成 为了克服变压器反馈式振荡电路中变压器原边线圈和副边线圈耦合不紧密的缺点,可将变压器反馈式振荡电路的N 1 和N 2 合并为一个线圈,如右图所示,为了加强谐振效果,将电容C跨接在整个线圈两端,便得到电感反馈式振荡电路。 2. 工作原理 ★ 观察电路它包含了放大电路、选频网络、反馈网络和非线性元件(晶体管)四个部分,而且放大电路能够正常工作。 ★ 用瞬时极性法判断电路是否满足正弦波振荡的相位条件:断开反馈,加频率为 f 0 的输入电压,给定其极性,判断出从N 2 上获得的反馈电压极性与输入电压相同,故电路满足正
[模拟电子]
<font color='red'>电感</font>反馈式<font color='red'>振荡电路</font>
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved