广大电子爱好者都有这样的体会,中、高档数字万用表虽有电容测试挡位,但测量范围一般仅为1pF~20µF,往往不能满足使用者的需要,给电容测量带来不便。本电路介绍的三位数显示电容测试表采用四块集成电路,电路简洁、容易制作、数字显示直观、精度较高,测量范围可达1nF~104µF。特别适合爱好者和电气维修人员自制和使用。
电路工作原理:该电容表电路由基准脉冲发生器、待测电容容量时间转换器、闸门控制器、译码器和显示器等部分组成。 待测电容容量时间转换器把所测电容的容量转换成与其容量值成正比的单稳时间td。基变容二极管C值准脉冲发生器产生标准的周期计数脉冲。闸门控制器的开通时间就是单稳时间td。在td时间内,周期计数脉冲通过闸门送到后面计数器计数,译码器译码后驱动显示器显示数值。计数脉冲的周期T乘以显示器显示的计数值N就是单稳时间td,由于td与被测电容的容量成正比,所以也就知道了被测电容的容量。
图2中,集成电路IC1B电阻R7~R9和电容C3构成基准脉冲发生器(实质上是一个无稳多谐振荡器),其输出的脉冲信号周期T与R7~R9和C3有关,在C3固定的情况下通过量程开关K1b对R7、R8、R9的不同选择,可得到周期为11µs、1.1ms和11ms的三个脉冲信号。 IC1A、IC2、R1~R6、按钮AN及C1构成待测电容容量时间转换器(实质上是一个单稳电路)。按动一次AN,IC2B的10脚就产生一个负向窄脉冲触发IC1A,其5脚输出一次单高电平信号。R3~R6和待测电容CX为单稳定时元件,单稳时间td=1.1(R3~R6)CX。IC4、IC2C、C5、C6、R10构成闸门控制器和计数器,IC4为CD4553,其12脚是计数脉冲输入端,10脚是计数使能端,低电位时CD4553执行计数,13脚是计数清零端,上升沿有效。当按动一下AN后,IC4的13脚得到一个上升脉冲,计数器清零同时IC2C的4脚输出一个单稳低电平信号加到IC4的10脚,于是IC4对从其12脚输入的基准计数脉冲进行计数。当单稳时间结束后,IC4的10脚变为高电平,IC4停止计数,最后IC4通过分时传递方式把计数结果的个位、十位、百位由它的9脚、7脚、6脚和5脚循环输出对应的BCD码。
IC3构成译码器驱动器,它把IC4送来的BCD码译成十进制数字笔段码,经R11~R17限流后直接驱动七段数码管。集成电路CD4553的15脚、1脚、2脚为数字选择输出端,经R18~R20选择脉冲送到三极管T1~T3的基极使其轮流导通,这两部分电路配合就完成了三位十进制数字显示。 C7的作用是当电源开启时在R10上产生一个上升脉冲,对计数器自动清零。
关键字:数字显示 电容 测试表 电路模块设计
编辑:探路者 引用地址:三位数字显示电容测试表电路模块设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:47
大发展出由锂离子电容器发展而来的大容量电容器
大发工业在“第42届东京车展2011”(2011年12月3~11日面向公众开放,东京有明国际会展中心)上展出了大容量电容器“百万存储电容器”。尽管未公开容量及材料等详情,但大发称“能量密度是普通双电层电容器的10倍”(大发解说员)。据大发介绍,此次以锂(Li)离子电容器为基础,通过提高正极电压,提高了能量密度。该产品由大发与山口大学的森田昌行教授共同开发。
该电容器将正极电压提高到了5v左右。据大发介绍,一般来说,正极电压提高后,容量也会增加,但劣化的正极材料会积存起来,导致性能下降。此次未公开工作原理,但似乎采用某种方法补充了劣化的正极材料,从而防止了单元的容量劣化。由此实现了高于传统锂离子电容器的容量。
而
[汽车电子]
开关电源EMC设计中电容特性的分析
许多电子设计者都知道滤波电容在电源中起的作用,但在 开关电源 输出端用的滤波电容上,与工频电路中选用的滤波电容并不一样,在工频电路中用作滤波的普通电解 电容器 ,其上的脉动电压频率仅有100 赫兹,充放电时间是毫秒数量级,为获得较小的脉动系数,需要的电容量高达数十万微法,因而一般低频用普通铝电解电容器制造,目标是以提高电容量为主,电容器的电容量、损耗角正切值以及漏电流是鉴别其优劣的主要参数。
在开关稳压电源中作为输出滤波用的电解电容器,其上锯齿波电压的频率高达数十千赫,甚至数十兆赫,它的要求和低频应用时不同,电容量并不是主要指标,衡量它好坏的则是它的阻抗一频率特性,要求它在开关稳压电源的工作频段内要有低的阻抗,
[电源管理]
KAUST开发多孔有机材料 可显著提升超级电容器储能
据外媒报道,阿卜杜拉国王科技大学(KAUST)开发出一种多孔有机材料,可以显著提升超级电容器的储能和输送能力。 (图片来源:techxplore) 超级电容器是一种能够快速充电的高功率设备,所采用的技术与普通充电电池中的可逆化学反应有很大差异。该类设备通过正、负电荷分离来储存电能,快速提供能量,例如,为 电动汽车 加速提供动力,或者打开飞机上的紧急舱门。然而,它的能量密度较低,即可储存能量相对较少。 KAUST研究小组发现一种方法,利用共价有机骨架(COF)材料来提升能量密度。在这种材料中,“共价键”将分子内的原子结合在一起,而有机构建模块通过强劲的“共价键”结合在一起,构成结晶多孔聚合物。 研究小组发现,之前
[汽车电子]
具有跟踪滤波及开关电容滤波的正弦波振荡器
对于总线控制的振荡器而言,往往是产生一个低失真10Hz至10kHz正弦输出。一般的低成本函数发生器采用二极管成形技术把方波转变成正弦波。而二阶和三阶谐波分别的典型值为-35dBm和-25.5dBm。此电路产生正弦输出,在整个输出范围内典型的二阶和三阶谐波分别为 -76.1dBm和-74.2dBm。 这个电路由四部分组成。第一部分(也是电路的核心部分)由包含了U1A 的振荡器、一个二阶时钟滤波器拓扑(其带通滤波器设置振荡器的频率)和比较器U2A。带通滤波器只允许中心频率附近的频率通过,这设置了振荡器的频率,等式(1)给出了频率。滤波器 Q 值由等式(2)给出。 FO = FCLK / 100 (1) Q = R3A / R
[电源管理]
浅谈电容充放电及电荷泻放
电容充放电电路如图所示。开关在如图中位置时,电源对电容充电,电容两端电压逐渐增大,到最后电容对直流相当于断路,所以电容两端电压与电源电压相等。此时,将开关切换到另一端,电容两端电压不能突变,将在存在电阻的电路中放电,直至电荷量完全消失。这个就是电容的充放电过程。
电容充放电的时间只与电阻和电容值的大小有关,与电源电压的大小无关。这个时间可以表示成RC的乘积,即时间常数τ。
对于RC进行公式推导有
在电容充电过程中,电路中电压和电流的变化规律如下:
时间常数代表了充放电的时间,从已有的实验结果来看,电容充放电是一个符合指数关系变化的,在τ的时间内,电容两端电压达到63.2%;在3τ的时间内,电容两端电压达到9
[电源管理]
铝电解电容产能失衡又涨价,供需错配最高达1:6
近日,有消息称,佳美工拟调涨铝质电容合约价,涨幅达10%,并已从12月1日开始生效。佳美工的涨价行为,在供需吃紧的当下,恐将进一步传导至其他厂商。 根据笔者统计发现,年内以来,铝电解电容厂商已经有过至少三轮的涨价潮,如若此次再掀起一轮大规模涨价,或将是年内的第四次涨价。究其缘由,除了需求旺盛之外,原材料供应紧张以及增产幅度有限亦是涨价的诱因。 年关将近,“涨”声不断 2021年年初,以国巨、凯美、红宝石为首的一众国际大厂率先打响铝电解电容涨价的第一枪,随后国内厂商纷纷跟进,在此后的数月时间里,铝电解电容价格一路走高,涨价潮一波未平一波又起。 然而随着时间进入到2021年的最后一个月,贯穿了全年的涨价潮丝毫未见缓解迹象,并且还
[手机便携]
555构成的电容器检测筛选电路
如图所示为电容器检测筛选电路。该电路的核心是由555与一些阻容元件构成的多谐振荡器和单稳态触发器。多谐振荡器由IC1(555)和R1、C2等组成,其③脚输出的周期约为1.4秒的脉冲波形作为触发电路IC2、IC3、IC4的触发控制信号。单稳态触发器IC2、IC3、IC4的触发定时脉宽分别取决于充放电时间常数R3CM、R4CN、R5Cx,其中Cx是待测电容,CM、CN是合格电容的上限和下限值电容,即CM>Cx>CN,且输出的不同脉宽的定时信号在门电路6、7进行比较后触发单稳电路IC5、IC6。若与非门6、7均不输出负向脉冲,则IC5、IC6均为复位状态,③脚输出的低电平使BG1、BG2截止,发光管LED1、LED2均不发光,此时表明待测
[测试测量]
单相电容电动机的简单控制线路
单相电容电动机启动转矩大,启动电流小,功率因数高,主要应用于家用电器中,比如电风扇、洗衣机等上面。为了方便维修安装,下面介绍下这种电动机的常用接线方法。 图1(a)为可逆控制线路,操纵开关S2,可以改变电动机的转向,该线路一般用于家用洗衣机上。 图1(b)为带辅助绕组的接线线路,拨动开关S,可以改变辅助绕组的抽头,即改变主绕组的实际承受电压,从而改变电动机的转速,这种接线方法常用于电风扇上。 图1(c)为带电抗器调速的电容电动机接线线路,由于电抗器绕组(其在线路中起到降压作用)的串入,调节电抗器绕组的串入量,即可以改变转速。这种方法广泛用于家用电风扇线路中,在启动电动机时先拨到“1”挡上,即为高挡,这时电抗器不接入线路
[嵌入式]