安裝調(diào)試
發(fā)布時間:2012/6/15 20:56:51 訪問次數(shù):851
電路板的裝配圖如圖3所示。LCD1602的接口排座CY62256LL-70SNC焊接在電路板上,排針焊接在LCD1602模塊上如圖4所示。
安裝完成后,用一根USB線將電源接口連到電腦USB插座上,接通測量儀的電源,將Sl置于電容擋,測量端不接電容,這時LCD1602第二行顯示的是基準(zhǔn)頻率fl,如圖5所示;鶞(zhǔn)頻率如果超出503kHz士5kHz的范圍,說明L1、C1中有元件誤差較大,需進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。如果L1是自繞的,出現(xiàn)誤差的可能性相對較大,可適當(dāng)增減其圈數(shù),直至滿足要求。
接通電源后,以電容擋為例,雖然我們在測試端并沒有接任何電容,但LCD1602第一行顯示的電容量讀數(shù)并不為零,如圖5所示,我們稱其為初始值,這是由基準(zhǔn)頻率略有漂移造成的。這時如果測量小容量的電容,誤差就比較大,當(dāng)初始值后有“一”號時,測量值是實際值減去了初始值,即讀數(shù)比實際容量小了。反之,測量值是實際值加上了初始值,即讀數(shù)比實際容量大了。
對于上述問題,我在程序中也作了考176無線電aou圖7電容的測量結(jié)果慮,只要在不接測試電容的情況下按一下S2就可以歸0了,萁實質(zhì)就是基準(zhǔn)頻率作了修正,并把修正結(jié)果存入田,R。M,掉電后不會丟失。歸0后的顯示數(shù)據(jù)見圖6。
電容擋歸0后,電感擋就不需要?dú)w0了,因為電容擋歸O就相當(dāng)于在電感擋測試端接了一個短路線,等同于電感擋歸O(在S1置于電感擋,S2歸O時其測試端必須接短路線),分析一下電路就明白了。
如果使用中發(fā)現(xiàn)測量誤差較大,可通過程序進(jìn)行修正,具體做法如下:找一個精度高的lOOOpF電容進(jìn)行測量,假設(shè)讀數(shù)為950pF,則計算1000/950~1.05,我們將其稱為修正系數(shù),將計算公式Cx=[(fl/f2)2—1lC1改為Cx=[(fl/f2)2—1]C1×1.05,用這個公式計算就能減小測量誤差了。為了簡化程序中的計算,我采取把程序中的語句“unsigned intcl=l000”改為“unsigned int Cl=1050”的方法,效果是一樣的。
再找—個精度高的lOOuH電感進(jìn)行測量,假設(shè)謅嘲溈94,則計算10CV942 1.06,把程序中的語句“unsigned char Ll=1∞”改為“unsigned char Ll=106”,同樣也能減小測量誤差。
把重新編譯好的目標(biāo)文件燒寫到ATmega8L’再進(jìn)行測量,精度就提高了。
用本測試儀測量電容的實例如圖7所示(測量對象分別為240pF云母電容和0.47F安規(guī)電容),測量電感的實例如圖8所示(測量對象分別為10pH電感和電子節(jié)能燈的電感線圈)。
當(dāng)測量值超過量程時,讀數(shù)顯示“OVE”,測電感時電感測試端不接電感(相當(dāng)于電感量為無窮大),讀數(shù)也顯示“OVE”。
使用這個電感和電容測量儀時有一個問題需要注意,即電感或電容的參數(shù)會受測試頻率的影響。例如,具有磁芯的電感,由于受磁芯的頻率特性影響,不同的測試頻率,其結(jié)果可能有所不同,用這個測量儀測的數(shù)據(jù)和用信號源頻率為1000Hz的萬能電橋測的數(shù)據(jù)可能會不一致。筆者認(rèn)為,用更接近實際工作頻率的測試頻率可以得到比較符合實際的測試結(jié)果。由于本測試儀工作頻率比較高,不適合測量電解電容器。筆者測量一個lOpF的電解電容器,對應(yīng)測試頻率為6.5kHz,讀數(shù)為6.26F,誤差很大。
電路板的裝配圖如圖3所示。LCD1602的接口排座CY62256LL-70SNC焊接在電路板上,排針焊接在LCD1602模塊上如圖4所示。
安裝完成后,用一根USB線將電源接口連到電腦USB插座上,接通測量儀的電源,將Sl置于電容擋,測量端不接電容,這時LCD1602第二行顯示的是基準(zhǔn)頻率fl,如圖5所示;鶞(zhǔn)頻率如果超出503kHz士5kHz的范圍,說明L1、C1中有元件誤差較大,需進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。如果L1是自繞的,出現(xiàn)誤差的可能性相對較大,可適當(dāng)增減其圈數(shù),直至滿足要求。
接通電源后,以電容擋為例,雖然我們在測試端并沒有接任何電容,但LCD1602第一行顯示的電容量讀數(shù)并不為零,如圖5所示,我們稱其為初始值,這是由基準(zhǔn)頻率略有漂移造成的。這時如果測量小容量的電容,誤差就比較大,當(dāng)初始值后有“一”號時,測量值是實際值減去了初始值,即讀數(shù)比實際容量小了。反之,測量值是實際值加上了初始值,即讀數(shù)比實際容量大了。
對于上述問題,我在程序中也作了考176無線電aou圖7電容的測量結(jié)果慮,只要在不接測試電容的情況下按一下S2就可以歸0了,萁實質(zhì)就是基準(zhǔn)頻率作了修正,并把修正結(jié)果存入田,R。M,掉電后不會丟失。歸0后的顯示數(shù)據(jù)見圖6。
電容擋歸0后,電感擋就不需要?dú)w0了,因為電容擋歸O就相當(dāng)于在電感擋測試端接了一個短路線,等同于電感擋歸O(在S1置于電感擋,S2歸O時其測試端必須接短路線),分析一下電路就明白了。
如果使用中發(fā)現(xiàn)測量誤差較大,可通過程序進(jìn)行修正,具體做法如下:找一個精度高的lOOOpF電容進(jìn)行測量,假設(shè)讀數(shù)為950pF,則計算1000/950~1.05,我們將其稱為修正系數(shù),將計算公式Cx=[(fl/f2)2—1lC1改為Cx=[(fl/f2)2—1]C1×1.05,用這個公式計算就能減小測量誤差了。為了簡化程序中的計算,我采取把程序中的語句“unsigned intcl=l000”改為“unsigned int Cl=1050”的方法,效果是一樣的。
再找—個精度高的lOOuH電感進(jìn)行測量,假設(shè)謅嘲溈94,則計算10CV942 1.06,把程序中的語句“unsigned char Ll=1∞”改為“unsigned char Ll=106”,同樣也能減小測量誤差。
把重新編譯好的目標(biāo)文件燒寫到ATmega8L’再進(jìn)行測量,精度就提高了。
用本測試儀測量電容的實例如圖7所示(測量對象分別為240pF云母電容和0.47F安規(guī)電容),測量電感的實例如圖8所示(測量對象分別為10pH電感和電子節(jié)能燈的電感線圈)。
當(dāng)測量值超過量程時,讀數(shù)顯示“OVE”,測電感時電感測試端不接電感(相當(dāng)于電感量為無窮大),讀數(shù)也顯示“OVE”。
使用這個電感和電容測量儀時有一個問題需要注意,即電感或電容的參數(shù)會受測試頻率的影響。例如,具有磁芯的電感,由于受磁芯的頻率特性影響,不同的測試頻率,其結(jié)果可能有所不同,用這個測量儀測的數(shù)據(jù)和用信號源頻率為1000Hz的萬能電橋測的數(shù)據(jù)可能會不一致。筆者認(rèn)為,用更接近實際工作頻率的測試頻率可以得到比較符合實際的測試結(jié)果。由于本測試儀工作頻率比較高,不適合測量電解電容器。筆者測量一個lOpF的電解電容器,對應(yīng)測試頻率為6.5kHz,讀數(shù)為6.26F,誤差很大。
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