简易模拟集成万用表.doc
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1、 2013 2014 学年 第 2 学期 模拟电子技术 课 程 设 计 报 告题 目: 简易模拟集成万用表 专 业: 电气工程及其自动化 班 级: 12级电气工程及其自动化(1)班 任务书课题名称简易模拟集成万用表指导教师(职称)江春红 执行时间20132014 学年 第 2 学期 第 14 周学生姓名学号承担任务张羽晨1209141071设计直流电压表并进行仿真徐晶晶1209141060设计直流电流表并进行仿真何永康1209141018设计交流电压表并进行仿真丁 伟1209141008设计交流电流表并进行仿真孙学峰1209141042设计欧姆表并进行仿真邓忠建1209141007整理测量数据
2、、整理并完成课程设计报告设计目的1、通过对集成万用表的的设计、了解由集成运放组成的测电压、电流等电路,学会在实际电路中应用;2、进一步熟悉集成运放的线性应用。设计要求1、直流电压测量范围:(025V)5%;2、直流电流测量范围:(020mA)5%;3、交流电压测量范围及频率范围:有效值(010V)5%,50Hz1000Hz;4、交流电流测量范围及频率范围:有效值(020mA)5%;5、欧姆表测程:(01K)5%;6、采用模拟集成电路,器件自选。绪论万用电表简称万用表或三用表,在国家标准中称作复用表。万用电表实际上是一种可以进行多种项目测量的便携式仪器,主要用于测量电压、电流、电阻。另外可粗略判
3、断电容器、晶体三极管及二极管、集成电路等元器件的性能好坏。在测量中,万用电表的接入因不影响被测电路原来的工作状态,这就要求电压表应具有无穷大的输入电阻,电流表的内阻应为零。但实际上,万用电表表头的可动线圈总有一定的电阻,例如100uA的表头,其内阻约为1 K ,用它进行测量时将会影响被测量,会引起误差。此外,交流电表中整流二极管的压降和非线性特性也会产生误差。如果在万用电表中使用运算放大器,就能大大降低这些误差,提高测量精度。在欧姆表中采用运算放大器,不仅能得到线性刻度,还能实现自动调零。运算放大器电路性能的优劣直接影响到万用表的性能。本文从运算放大器电路的结构、原理出发,在阐述运算放大器电路
4、结构、原理的基础上,用运算放大器设计电路实现万用表的电路设计。通过仿真与实际电路性能指标的测试、分析、比较,总结出各种电路方案的特点,为电路设计初学者提供一定的参考借鉴。目录任务书2绪论3第一章 题目要求与方案论证51.1简易模拟集成万用表51.1.1题目要求51.1.2 方案论证51.2课程设计目的5第二章 电子线路设计62.1万用表工作原理62.1.1测直流电压原理62.1.2测直流电流原理72.1.3测交流电压原理82.1.4测交流电流原理92.1.5测电阻原理92.2 运放制作万用表的电路设计102.2.1总图:102.2.2直流电压的电路图:122.2.3直流电流的电路图:122.2
5、.4交流电压的电路图:132.2.5交流电流的电路图:132.2.6欧姆表电路图:14第三章 结果与分析153.1 用万用表测量各种电流、电压和电阻153.1.1 直流电流的测量153.1.2 交流电流的测量153.1.3直流电压的测量163.1.4 交流电压的测量173.2 测量结果及分析173.2.1直流电压的测量结果及分析:173.2.2直流电流的测量结果及分析:173.2.3交流电压的测量结果及分析:183.2.4交流电流的测量结果及分析:183.2.5欧姆表测量结果及分析:18总结19参考文献20附录21第一章 题目要求与方案论证1.1简易模拟集成万用表1.1.1题目要求1、直流电压
6、测量范围:(025V)5%;2、直流电流测量范围:(020mA)5%;3、交流电压测量范围及频率范围:有效值(010V)5%,50Hz1000Hz;4、交流电流测量范围及频率范围:有效值(020mA)5%;5、欧姆表测程:(01K)5%;6、采用模拟集成电路,器件自选。1.1.2 方案论证在测量中,电表的接入应不影响被测电路的原工作状态,这就要求电压表应具有无穷大的输入电阻。电流表的内阻应为零,但实际上,万用表表头的可动线圈总有一定的电阻。例如100A的表头,其内阻约为1K,用它进行测量时将影响被测量量,引起误差。此外,交流电表中的整流二极管和非线性特性也会产生误差。如果在万用表中使用运算放大
7、器,就能大大降低这些误差,提高测量精度。在欧姆表中采用运算放大器,不仅能得到线性刻度,还能实现自动调零。1.2课程设计目的1、通过对集成万用表的的设计、了解由集成运放组成的测电压、电流等电路,学会在实际电路中应用;2、进一步熟悉集成运放的线性应用。第二章 电子线路设计2.1万用表工作原理万用表的基本原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头。当微小电流通过表头,就会有电流指示。但表头不能通过大电流,所以,必须在表头上并联与串联一些电阻进行分流或降压,从而测出电路中的电流、电压和电阻。下面分别介绍。2.1.1测直流电压原理图2-1为同相端输入,高进度直流电压表电原理图。为了减小表头参数
8、对测量精度的影响,将表头至于运算放大器的反馈回路中,这时,流经表头的电流与表头的参数无关,只要改变R1一个电阻,就可以进行量程的切换。图2-1表头电流I与被测电压Ui的关系为:I= Ui/R1应当指出:图1适用于测量电路与运算放大器共地的有关电路。此外,当被测电压较高时,在运放的输入端应设置衰减器。2.1.2测直流电流原理图2-2是浮地直流电流表的电原理图。在电流测量中,浮地电流的测量是普遍存在的。例如:若被测电流无接地点,就属于这种情况。为此,应把运算放大器的电源也对地浮动。按此种方式构成的电流表就可像常规电流表那样,串联在任何电流通路中测量电流。图2-2表头电流I与被测电流I1间关系为:I
9、= (1+R1/R3) I1 可见,改变电阻比R1/R3可调节流过电流表的电流,以提高灵敏度。该图被测电流回路无接地点,即所谓浮地电流时,则把运算放大器的电源也对地浮起来。2.1.3测交流电压原理由运算放大器、二极管整流桥和直流毫安表组成的交流电压表如图2-3所示。被测交流电压Ui加到运算放大器的同相端,故有很高的输入阻抗,又因为负反馈能减小反馈回路中的非线性影响,故把二极管桥路和表头至于运算放大器的反馈回路中,以减小二极管本身非线性的影响。图2-3表头电流I与被测电压ui的关系为:I=Ui/R12.1.4测交流电流原理图4图2-4为浮地交流电流表,表头读数由被测交流电流i的全波整流平均值I1
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