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用555定时器如何设计电容测试仪?
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更新于2023-05-29
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1 引言随着电子工业的发展,电子元器件急剧增加,电子元器件的适用范围也逐渐广泛起来,在应用中我们常常要测定电容的大小。因此,一种简单、实用的电容测试工具在实际中具有一定的实用价值。一般元件参数的数字化测量是把被测参数转换成频率后再进行测量,本设计采用555为的振荡电路,将被测电容值转化为频率,并利用AT89S51处理器测量出频率,再通过该频率值计算出电容参数值。2 系统的原理框图系统主要采用了构成的RC振荡电路和单片机技术。设计思路:被测电容C通过RC振荡转换成频率信号f,送入单片机测频,对该频率进行运算处理求出被测电容的值,并送显示器显示。系统框图如图1所示,其主要由测量电路和控制电路两
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用用555定时器如何设计电容测试仪?定时器如何设计电容测试仪?
1 引言随着电子工业的发展,电子元器件急剧增加,电子元器件的适用范围也逐渐广泛起来,在应用中我们常常要
测定电容的大小。因此,一种简单、实用的电容测试工具在实际中具有一定的实用价值。一般元件参数的数字化
测量是把被测参数转换成频率后再进行测量,本设计采用555为的振荡电路,将被测电容值转化为频率,并利用
AT89S51处理器测量出频率,再通过该频率值计算出电容参数值。2 系统的原理框图系统主要采用了构成的RC
振荡电路和单片机技术。设计思路:被测电容C通过RC振荡转换成频率信号f,送入单片机测频,对该频率进行运算
处理求出被测电容的值,并送显示器显示。系统框图如图1所示,其主要由测量电路和控制电路两
1 引言
随着电子工业的发展,电子元器件急剧增加,电子元器件的适用范围也逐渐广泛起来,在应用中我们常常要测定电容的大小。因此,
一种简单、实用的电容测试工具在实际中具有一定的实用价值。一般元件参数的数字化测量是把被测参数转换成频率后再进行
测量,本设计采用555为的振荡电路,将被测电容值转化为频率,并利用AT89S51处理器测量出频率,再通过该频率值计算出电容参
数值。
2 系统的原理框图
系统主要采用了构成的RC振荡电路和单片机技术。设计思路:被测电容C通过RC振荡转换成频率信号f,送入单片机测频,对该频
率进行运算处理求出被测电容的值,并送显示器显示。系统框图如图1所示,其主要由测量电路和控制电路两部分组成。当接入
被测电容后,由555定时器构成RC振荡器产生方波信号,把此信号通过接口传到AT89C51单片机I/O口上,对此方波信号进行测频,
通过软件编程,计算出得到被测电容值,由LCD1602液晶显示。
图1 系统框图
3 硬件设计
3.1 555振荡电路的设计
由555芯片构成的多谐振荡电路如图2,CX为被测电容,接通电源后,CX被充电,A点电压UA上升。当UA上升到时,触发器被复位,
同时555芯片内部放电三极管导通,此时U0为低电平。CX通过R2和放电三极管放电,使UA下降。当UA下降到时,触发器又被置
位,U0翻转为高电平。CX放电所需的时间为:
图2 555构成的RC振荡电路


















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