是采用纯硬件电路。很难将其在原有的基础上进行扩展。由单片机系统及转换芯片构建这种方案是利用单片机系统与模数转换芯片显示模块等的结合构建数字电压表。由于单片机的发展已经成熟,利用单片机系统的软硬件结合,可以组装出许多的应用电路来。此方案的原理是模数转换芯片的基准电压端,被测量电压输入端分别输入基准电压和被测电压。模数转换芯片将被测量电压输入端所采集到的模拟电压信号转换成相应的数字信号,然后通过对单片机系统进行软件编程,使单片机系统能按规定的时序来采集这些数字信号,通过定的算法计算出被测量电压的值。最后单片机系统将计算好了的被测电压值按定的时序送入显示电路模块加以显示。此方案不仅能够继承上种方案的各种优点,还能改进上种设计方案设计不灵活,难与在原基础上进行功能扩展等不足。数字电压表的设计单片机简介及本设计单片机的选择常用单片机的特点比较及本设计单片机的选择综合上章提到的两种设计方案的各方面优点及其在现在的所设计电压表的实用性,我们选择第二种电压表设计方案,即由单片机系统及数字芯片构建的方法来我们本次设计。在这设计中,我们涉及到了显示电路模块加以显示。此方案不仅能够继承上种方案的各种优点,还能改进上种设计方案设计不灵活,难与在原基础上进行功能扩展等不足。数字电压表的设计单片机简介及本设计单片机的选择常用单片机的特点比较拟电压信号转换成相应的数字信号,然后通过对单片机系统进行软件编程,使单片机系统能按规定的时序来采集这些数字信号,通过定的算法计算出被测量电压的值。最后单片机系统将计算好了的被测电压值按定的时序送入用单片机系统的软硬件结合,可以组装出许多的应用电路来。此方案的原理是模数转换芯片的基准电压端,被测量电压输入端分别输入基准电压和被测电压。模数转换芯片将被测量电压输入端所采集到的模。但设计不灵活,都是采用纯硬件电路。很难将其在原有的基础上进行扩展。由单片机系统及转换芯片构建这种方案是利用单片机系统与模数转换芯片显示模块等的结合构建数字电压表。由于单片机的发展已经成熟,利定的时序将转换器中个组模拟开关接通或断开,保证转换正常进行。转换结果通过计数译码电路变换成段码,最后驱动显示器显示出相应的数值。此方案设计其优点是,设计成本低,能够满足般的电压测量器和基准电压源数字部分包括计数器译码器逻辑控制器振荡器和显示器。其中,转换器是它的核心器件,它将输入的模拟量转换成数字量。模拟电路和数字电路是相互联系的,由逻辑控制电路产生控制信号,按规,而各个数据处理芯片的处理电压范围不同,则各种方案的分段也不同。下面介绍两种数字电压表的设计方案。由数字电路及芯片构建这种设计方案是由模拟电路与数字电路两大部分组成,模拟部分包括输入放大器转换的高速发展,各种数字芯片品种多样,导致对模拟数据的采集部分的不致性,进而又使对数据的处理及显示的方式的多样性。又由于在现实的工作生活中,电压表的测量测程范围是比较大的,所以必须要对输入电压作分压处理分辨率高测量速度快等特点而倍受用户青睐,数字式电压表就是基于这种需求而发展起来的数字电压表的设计数字电压表设计两种方案设计数字电压表有多种的设计方法,方案是多种多样的,由于大规模集成电路数字芯片个被测量。其中,电压量的测量最为经常。而且随着电子技术的发展,更是经常需要测量高精度的电压,所以数字电压表就成为种必不可少的测量仪器。另外,由于数字式仪器具有读数准确方便精度高误差小灵敏度高和速度来分有低速,中速,高速,超高速等。但在日常生活中,数字电压表般是按照原理不同进行分类的,目前大致分为以下几类比较式,电压时间变换式,积分式等。在电量的测量中,电压电流和频率是最基本的三分类方法。而常用的分类方法有如下几种按用途来分有直流数字电压表,交直流数字电压表,交直流万用表等。按显示位数来分有位,位,位,位,位等。按测量速度来分有低准确度,中准确度,高准确度等。按测量精度高达读数每秒几万次,而相对以前,它的价格也有了降低了很多。数字电压表的设计目前实现电压数字化测量的方法仍然模数转换的方法。而数字电压表种类繁多,型号新异,目前国际仍未有统的能提高。而现在,数字电压表的发展已经是非常的成熟,就原理来讲,它从原来的,二种已发展到多种,在功能上讲,则从测单参数发展到能测多种参数从制作元件来看,发展到了集成电路,准确度已经有了很大的提高,准确度高的优点,而且速度也有了很大的提高,但它有缺点是抗干扰能力差,很容易受到外界各种因素的影响。随后,在斜波式的基础上双引伸出阶梯波式,它的唯的进步是成本降低了,可是准确宽,速以及抗干扰能力都未较式,其优点是准确度比较高,但是采样速度慢,重量达几十公斤,体积大。继之出现了斜波式电压表,它的速度方面稍有提高,但是准确度低,稳定性差,再后来出现了比较式仪表改进逐次渐近式结构,它不仅保持了比较式准较式,其优点是准确度比较高,但是采样速度慢,重量达几十公斤,体积大。继之出现了斜波式电压表,它的速度方面稍有提高,但是准确度低,稳定性差,再后来出现了比较式仪表改进逐次渐近式结构,它不仅保持了比较式准确度高的优点,而且速度也有了很大的提高,但它有缺点是抗干扰能力差,很容易受到外界各种因素的影响。随后,在斜波式的基础上双引伸出阶梯波式,它的唯的进步是成本降低了,可是准确宽,速以及抗干扰能力都未能提高。而现在,数字电压表的发展已经是非常的成熟,就原理来讲,它从原来的,二种已发展到多种,在功能上讲,则从测单参数发展到能测多种参数从制作元件来看,发展到了集成电路,准确度已经有了很大的提高,精度高达读数每秒几万次,而相对以前,它的价格也有了降低了很多。数字电压表的设计目前实现电压数字化测量的方法仍然模数转换的方法。而数字电压表种类繁多,型号新异,目前国际仍未有统的分类方法。而常用的分类方法有如下几种按用途来分有直流数字电压表,交直流数字电压表,交直流万用表等。按显示位数来分有位,位,位,位,位等。按测量速度来分有低准确度,中准确度,高准确度等。按测量速度来分有低速,中速,高速,超高速等。但在日常生活中,数字电压表般是按照原理不同进行分类的,目前大致分为以下几类比较式,电压时间变换式,积分式等。在电量的测量中,电压电流和频率是最基本的三个被测量。其中,电压量的测量最为经常。而且随着电子技术的发展,更是经常需要测量高精度的电压,所以数字电压表就成为种必不可少的测量仪器。另外,由于数字式仪器具有读数准确方便精度高误差小灵敏度高和分辨率高测量速度快等特点而倍受用户青睐,数字式电压表就是基于这种需求而发展起来的数字电压表的设计数字电压表设计两种方案设计数字电压表有多种的设计方法,方案是多种多样的,由于大规模集成电路数字芯片的高速发展,各种数字芯片品种多样,导致对模拟数据的采集部分的不致性,进而又使对数据的处理及显示的方式的多样性。又由于在现实的工作生活中,电压表的测量测程范围是比较大的,所以必须要对输入电压作分压处理,而各个数据处理芯片的处理电压范围不同,则各种方案的分段也不同。下面介绍两种数字电压表的设计方案。由数字电路及芯片构建这种设计方案是由模拟电路与数字电路两大部分组成,模拟部分包括输入放大器转换器和基准电压源数字部分包括计数器译码器逻辑控制器振荡器和显示器。其中,转换器是它的核心器件,它将输入的模拟量转换成数字量。模拟电路和数字电路是相互联系的,由逻辑控制电路产生控制信号,按规定的时序将转换器中个组模拟开关接通或断开,保证转换正常进行。转换结果通过计数译码电路变换成段码,最后驱动显示器显示出相应的数值。此方案设计其优点是,设计成本低,能够满足般的电压测量。但设计不灵活,都是采用纯硬件电路。很难将其在原有的基础上进行扩展。由单片机系统及转换芯片构建这种方案是利用单片机系统与模数转换芯片显示模块等的结合构建数字电压表。由于单片机的发展已经成熟,利用单片机系统的软硬件结合,可以组装出许多的应用电路来。此方案的原理是模数转换芯片的基准电压端,被测量电压输入端分别输入基准电压和被测电压。模数转换芯片将被测量电压输入端所采集到的模拟电压信号转换成相应的数字信号,然后通过对单片机系统进行软件编程,使单片机系统能按规定的时序来采集这些数字信号,通过定的算法计算出被测量电压的值。最后单片机系统将计算好了的被测电压值按定的时序送入显示电路模块加以显示。此方案不仅能够继承上种方案的各种优点,还能改进上种设计方案设计不灵活,难与在原基础上进行功能扩展等不足。数字电压表的设计单片机简介及本设计单片机的选择常用单片机的特点比较及本设计单片机的选择综合上章提到的两种设计方案的各方面优点及其在现在的所设计电压表的实用性,我们选择第二种电压表设计方案,即由单片机系统及数字芯片构建的方法来我们本次设计。在这设计中,我们涉及到了个关键系统模块单片机系统模块,而目前单片机的种类是很繁多的,主要有主流的位单片机和高性能的位单片机,结合本设计各方面因素,位单片机对于本设计已经是绰绰有余了,但将用哪种类的单片机呢。在这里,不得不先简单的介绍下几种常用的单片机。单片机是指个集成在块芯片上的完整计算机系统,具有个完整计算机所需要的大部分部件,内存,总线系统等。而目前常用的单片机的位有系列单片机,单片机,单片机。应用最广的位单片机还是的系列单片机。系列单片机的特点是硬件结构合理,指令系统规范,加之生产历史悠久,世界有许多芯片公司都买了的芯片核心专利技术,并在其基础上扩充其性能,使得芯片的运行速度变得更快,性价比更高。单片机是公司推出较新的单片机,它的显著特点是高性能,低功能,高速度,指令单周期为主,但性格方面比单片机要高。有专门的方向寄存器。虽然有转强的驱动电压,但口使用不比单片机方便。单片
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