- •Бийский технологический институт (филиал)
- •Цифровые измерительные устройства Учебно-методическое пособие
- •Содержание
- •1 Задание на курсовое проектирование
- •2 Типовые блоки цифровых приборов
- •2.1 Микропроцессорный блок на базе микропроцессора кр580вм80
- •2.2 Микропроцессорный блок на базе микроконтроллера at89c51
- •2.3 Блок памяти
- •2.3.1 Основные параметры запоминающих устройств
- •2.3.2 Классификация запоминающих устройств
- •2.4 Блок индикации
- •2.4.1 Индикация на светодиодах
- •2.4.2 Индикация на семисегментных индикаторах
- •2.4.3 Индикация на матричных светодиодных индикаторах
- •2.4.4 Индикация на жидкокристаллических дисплеях
- •2.5 Блок ввода информации
- •2.6 Блок связи прибора с пк
- •2.6.1 Связь по параллельному интерфейсу
- •2.6.2 Связь по последовательному интерфейсу
- •2.7 Блок преобразования сигналов
- •2.7.1 Преобразование амплитуды сигнала
- •2.7.2 Аналогово-цифровое и цифро-аналоговое преобразование
- •2.8 Блок автоматического выбора предела измерений
- •2.9 Аналоговая часть измерительного прибора
- •2.9.1 Аналоговые компараторы
- •2.9.2 Дифференцирующие цепи
- •2.9.3 Интегрирующие цепи
- •3 Некоторые типовые ситуации при построении узлов и блоков циу
- •3.1 Подключение памяти и внешних устройств к микропроцессору (микроконтроллеру). Распределение адресного пространства микроконтроллера.
- •3.2 Типы выходных каскадов логических элементов
- •3.3 Режимы неиспользуемых входов
- •3.4 Выбор серии микросхем
- •4 Методы построения цифровых измерительных приборов
- •4.1 Метод дискретного счета (время-импульсный метод)
- •4.1.1 Измерение временных интервалов
- •4.1.2 Измерение сдвига фаз
- •4.1.3 Измерение напряжения
- •4.1.4 Измерение параметров электрических цепей
- •4.2 Частотно-импульсный метод
- •4.2.1 Измерение напряжения
- •4.3 Кодово-импульсный метод
- •4.4 Метод двойного интегрирования
- •4.5 Метод электронно-счетного частотомера
- •5 Основные требования, предъявляемые к выполнению курсового проекта
- •5.1 Требования к текстовой части курсового проекта
- •5.1.1 Структура и содержание пояснительной записки
- •5.1.2 Правила оформления пояснительной записки
- •5.2 Требования к оформлению графической части курсового проекта
- •5.2.1 Позиционное обозначение элементов в схемах
- •5.2.2 Обозначение цепей в электрических схемах
- •5.2.3 Примеры условно-графических обозначений в схемах
- •5.2.3.1 Условно-графические обозначения элементов цифровой техники
- •5.2.3.2 Условно-графические обозначения элементов аналоговой техники
- •5.2.3.3 Условно-графические обозначения интегральных оптоэлектронных элементов индикации
- •5.2.3.4 Условно-графические обозначения резисторов
- •5.2.3.5 Условно-графические обозначения конденсаторов
- •5.2.3.6 Условно-графические обозначения катушек индуктивности, дросселей и трансформаторов
- •5.2.3.7 Условно-графические обозначения полупроводниковых приборов
- •5.2.3.8 Условно-графические обозначения коммутационных устройств и контактных соединений
- •5.2.3.9 Условно-графические обозначения электрических связей, проводов, кабелей
- •5.2.3.10 Условно-графическое обозначение заземления
- •6. Варианты заданий
- •7. Список использованных источников
4.1.4 Измерение параметров электрических цепей
Время-импульсный метод можно также использовать для измерения параметров электрических цепей.
Для
измерения активных сопротивлений и
ёмкостей преобразование осуществляется
на основании апериодического разряда
конденсатора. Принцип действия
преобразователя основан на определении
постоянной времени
цепи разряда конденсатора через активное
сопротивление. В качестве образцового
элемента выбирают либо резистор, либо
конденсатор.
Структурная схема электронно-счетного измерителя ёмкости (рисунок 4.9) состоит из двух частей: измерительного преобразователя и измерителя временного интервала.
|
а – структурная схема, б – изменение напряжения на конденсаторе Сx Рисунок 4.9 – Метод дискретного счета |
В исходном состоянии ключ S1 находится в положении 1, а конденсатор Сx заряжен до стабилизированного напряжения Е. Начало измерений задаётся управляющим устройством, сигналом которого ключ переводится в положение 2, и начинается разряд конденсатора через резистор Rобр по экспоненциальному закону
.
Это
напряжение поступает на вход сравнивающего
устройства, на другой вход которого
поступает опорное напряжение
,
где e = 2,7172. В момент равенства
напряжений сравнивающее устройство
вырабатывает импульс, отстоящий от
начала разряда конденсатора на интервал
времени
.
Таким образом, измерение ёмкости сводится
к измерению временного интервала,
заданного началом разряда конденсатора
с управляющего устройства, и интервальным
импульсом устройства сравнения.
Одновременно с начальным импульсом
управляющее устройство вырабатывает
импульс сброса, устанавливающий в нуль
показания цифрового измерителя временных
интервалов.
Погрешность измерения ёмкости содержит следующие составляющие:
нестабильность порога срабатывания сравнивающего устройства,
погрешность образцового сопротивления,
погрешность цифрового измерителя.
На практике суммарная погрешность составляет примерно 1% от предела измерений 1 (единица) младшего разряда счета. Величина измеряемых ёмкостей находятся в пределах 100 пФ – 100 мкФ.
Прибор может быть использован также для измерения активных сопротивлений. Для этого стоит лишь вместо Cx установить конденсатор образцовой ёмкости, а измеряемый резистор включить вместо Rобр.
4.2 Частотно-импульсный метод
4.2.1 Измерение напряжения
В цифровом вольтметре с частотно-импульсным преобразованием осуществляется преобразование напряжения в частоту, пропорциональную измеряемому напряжению. Вольтметр содержит интегратор – устройство, выходное напряжение которого пропорционально интегралу по времени от входного напряжения
,
где k – постоянная интегрирования, T – время интегрирования.
Структурная схема и временные диаграммы вольтметра с импульсной обратной связью представлена на рис. 4.10.
|
Рисунок 4.10 – Структурная схема и временные диаграммы вольтметра с импульсной обратной связью |
Измеряемое
напряжение Ux интегрируется
и подаётся на устройство сравнения, на
другой вход которого поступает напряжение
U0 от источника
образцового напряжения. В момент
равенства выходного напряжения
интегратора Uинт и
напряжения U0 устройство
сравнения включает формирователь
импульсов обратной связи, формирующий
в течение интервала времени tос
импульс амплитудой Uос
постоянной вольт-секундной площади.
Цикл работы формирователя определяется
интервалом времени
,
зависящим от значения напряжения Ux.
Принцип работы вольтметра можно пояснить следующим образом. Для процесса заряда и разряда интегратора справедливо выражение
.
Обозначая
;
для прямоугольной формы импульсов
амплитудой Uос, имеем
.
Произведя
простейшие математические преобразования
и, заменяя
,
получим
.
Вводя
,
уравнение преобразования можно записать
в виде
,
т. е. параметры преобразователя не зависят от емкости С и образцового напряжения U0 и определяются только отношением сопротивлений интегратора и стабильностью площади импульсов обратной связи. Подобные схемы могут обеспечить общую погрешность преобразования не более 0,1%.
На значение общей погрешности существенное влияние может оказать дрейф нуля интегратора, поэтому в преобразователях малых напряжений в частоту используют различные способы компенсации дрейфа нуля интегратора, не ухудшая его быстродействия.
