双积分型ADC具有转换精度高,速度慢的特点,因而被广泛应用于高精度数字仪器仪表中。该设计的主要创新点是以可编程器件(CPL-D)为核心,采用积分电路、检零比较器等组成16位ADC,控制部分采用51单片机,能实现自动量程转换。由于采用了CPLD技术,减少了外界干扰和所占空间,而且大大提高了系统的响应时间,提高了数字电压表的性能。
基于PROTEUS软件的数字电压表印刷电路板设计
准确可靠的电压测量在大学物理教学中具有重要意义。在研究目前主流电压表设计方案的基础上,提出一种基于FPGA技术的新型数字电压表的设计方法,极大地增强了系统集成度和电路可靠性。以Altera公司高性价比的CycloneⅡ系列EP2C5T144芯片为控制核心,以较高性能的模/数转换器为信号采集芯片,完成电压数据的采集、转换、处理、显示,并实现了档位的自动转换和较宽的测量范围。详细讨论仪表关键电路的设计思路以及关键算法的实现步骤。测试结果表明,该仪表测量误差不大于O.02 V,具有较高的测量精度,满足教学实验中的电压测量要求。
前面介绍的利用表头显示的模拟式电压表,具有简单、直观和易于看出数值变化趋势等优点,在很多控制和调节设备中获得了广泛应用。(以下可点击后看大图)
0 引言 数字电压表的设计和开发已有很多类型和款式,传统的数字电压表有自己的特点,它们适合在现场做手工测量,而要完成远程测量并对测量的数据做进一步处理,运用传统的数字电压表是无法完成的。为此,本文设
0 引 言传统的电压表在测量电压时需要手动切换量程,不仅不方便,而且要求不能超过该量程。如果在测量时忘记改变量程,则会出现很大的测量误差,甚至有将电压表烧坏的可能。本文中采用运算放大器和集成多路模拟开关电
0 引 言 传统的电压表在测量电压时需要手动切换量程,不仅不方便,而且要求不能超过该量程。如果在测量时忘记改变量程,则会出现很大的测量误差,甚至有将电压表烧坏的可能。 本文中采用运算放大器和集成
HI7159A和8031单片机构成的智能化数字电压表
由HI7159A和单片机8031等元件构成的智能化数字电压表电路如图所示。该电路内部采用逐次累加式积分、数字调零、低噪声BIMOS等先进技术。在5 1/2位工作模式下最大计数值为199999,准确度为±0.005%。 function resiz
基于PC通信的数字电压表,既可以完成测量数据的传递,又可借助PC,做测量数据的处理。
基于PC通信的数字电压表,既可以完成测量数据的传递,又可借助PC,做测量数据的处理。