基于51单片机的数字欧姆表表,我们要做一个毫欧级的,分辨率在0.1mΩ,用的是数字欧姆表定律,单片机测量电压,

单片机与欧姆表_图文10-第4页
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单片机与欧姆表_图文10-4
在Multisim9电路仿真软件中的仿真的压控恒;9.2程序:;#include&reg51.h&;#include&intrins.h>voidwrite7279(unsignedch;unsignedcharread7279(uns;voidsend_byte(unsignedch;unsignedcharreceive_byte
在Multisim 9电路仿真软件中的仿真的压控恒流源电路原理图如下:
#include &reg51.h&
#include&intrins.h&
void write7279(unsigned char, unsigned char);//写入到HD7279
unsigned char read7279(unsigned char);
//从HD7279读出
void send_byte(unsigned char);
//发送一个字节
unsigned char receive_byte(void); //接收一个字节
void delay10ms(unsigned char time); //延时程序
void short_delay(void); //短延时
unsigned int adc1549(void);
//ADC TLC1549的驱动程序
void DaConv(unsigned int DaDat); //DAC TLC5615的驱动程序
unsigned int lubo(void); //滤波程序
void zhenxianbo(void); //正弦波
void sanjiaobo(void); //三角波
void juchibo(void);
void fangbo(void);
void displaytime();
//显示时钟
void adc(void);
//显示测量出的电压值
void resistance1mA();
//1mA 计算电阻值
void resistance10mA();
计算电阻值
void resistance100mA();
//100mA 计算电阻值
void ABC(); // 计算导线间的电阻值
void overflow(unsigned char d3,unsigned char d2,unsigned char d1,unsigned char d0);
//**************** HD7279A指令************ //
#define CMD_RESET 0xa4
#define CMD_TEST 0xbf
#define DECODE0 0x80
#define DECODE1 0xc8
#define CMD_READ 0x15
#define UNDECODE 0x90
#define RTL_CYCLE 0xa3
#define RTR_CYCLE 0xa2
#define RTL_UNCYL 0xa1
#define RTR_UNCYL 0xa0
#define ACTCTL 0x98
#define SEGON 0xe0
#define SEGOFF 0xc0
#define BLINKCTL 0x88
//**************** 键盘按键代码************
#define one 0x3a
#define two 0x39 three 0x38 four 0x32
#define five 0x31
#define six 0x30
#define seven 0x2a
#define eight 0x29
#define nine 0x28
#define Esc 0x22
#define zero 0x21
#define Enter 0x20
#define up 0x3f
#define left 0x37
#define right 0x2f
#define down 0x27
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
//************* 变量及I/O口定义******************
unsigned char key_number,hour=0,minute=0,second=0;
unsigned int u1=0,u=0,res=0,DaD
sbit cs=P0^3;
// HD7279 sbit clk=P0^2;
sbit dat=P0^0;
sbit key=P0^1;
ad_clk =P2^2;
ad_cs=P2^0;
ad_dout=P2^1;
sbit DIN=P2^3;
sbit DaCS=P2^4;
sbit DaSCLK=P2^5;
void da5615(unsigned int);
void fangbo(void);
void juchibo(void);
void sanjiaobo(void);
void zhenxianbo(void);
void set_time (void);
code unsigned char TAB[]={
0x80,0x83,0X86,0X89,0X8D,0X90,0X93,0X96,0X99,0X9C,0X9F,0XA2,0XA5,0XA8,0XAB,0XAE,
0XB1,0XB4,0XB7,0XBA,0XBC,0XBF,0XC2,0XC5,0XC7,0XCA,0XCC,0XCF,0XD1,0XD4,0XD6,0XD8,
0XDA,0XDD,0XDF,0XE1,0XE3,0XE5,0XE7,0XE9,0XEA,0XEC,0XEF,0XF1,0XF2,0XF3,0XF4,0XF5,
0XF6,0XF7,0XF8,0XF9,0XFA,0XFB,0XFC,0XFD,0XFE,0XFE,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFE,0XFE,0XFD,0XFC,0XFB,0XFA,0XF9,0XF8,0XF7,0XF6,
0XF5,0XF4,0XF2,0XF1,0XEF,0XEE,0XEC,0XEA,0XE9,0XE7,0XE5,0XE3,0XE1,0XDE,0XDD,0XDA,
0XD8,0XD6,0XD4,0XD1,0XCF,0XCC,0XCA,0XC9,0XC5,0Xc2,0XBF,0XBC,0XBA,0XB7,0XB4,0XB1,
0XAE,0XAB,0XA8,0XA5,0XA2,0X9F,0X9C,0X99,0X96,0X93,0X90,0X8D,0X89,0X86,0X83,0X80,
0X80,0X7C,0X79,0X76,0X72,0X6F,0X6C,0X69,0X66,0X63,0X60,0X5D,0X5A,0X57,0X55,0X51,
0X4E,0X4C,0X48,0X45,0X43,0X40,0X3D,0X3A,0X38,0X35,0X33,0X30,0X2E,0X2B,0X29,0X27,
0X25,0X22,0X20,0X1E,0X1C,0X1A,0X18,0X16,0X15,0X13,0X11,0X10,0X0E,0X0D,0X0B,0X0A,
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如何应对测量中欧姆定律的“不万能”?
在日常测量电路中我们需要对电压和电流进行精确测量,并根据测量结果来计算器件功率及其它电气参数,例如功率效率测试和电池功耗分析等。这些测量往往需要总误差达到甚至低于0.1%的测量精度。但实际过程中,总测量精度会受限于测量过程中的若干个因素的制约,包括分流器、引线、测量环境、以及数字万用表本身。 数字万用表可对电流进行非常精确的测量,但是当电流超过10A时,许多数字万用表内置电流表的量程可能就不够
在日常测量电路中我们需要对电压和电流进行精确测量,并根据测量结果来计算器件功率及其它电气参数,例如功率效率测试和电池功耗分析等。这些测量往往需要总误差达到甚至低于0.1%的测量精度。但实际过程中,总测量精度会受限于测量过程中的若干个因素的制约,包括分流器、引线、测量环境、以及数字万用表本身。 数字万用表可对电流进行非常精确的测量,但是当电流超过10A时,许多数字万用表内置电流表的量程可能就不够用了。这时人们可能会采用卡钳式电流探头测量电流。这个方法的使用方便,但精度有限,大约0.5%~1%,而且短时间内就会产生漂移,必须经常进行手动归零。因此,要测量几十至上百安培的电流,工程师通常使用分流电阻,构建定制解决方案,利用欧姆定律,通过分流电阻值和测量的压降,计算出电流值。但是这种方法会引入许多误差,必须花费大量精力使用外部手段验证测试结果,但即使这样,也很难确定最终的精度。因此,大电流和动态电流的精确测量,是非常具有挑战性的。 缺陷原因 市场上常见的高精度电阻分流器的标称技术指标可以达到0.5%,甚至有些可低至0.1%的误差。但即便只有0.1%误差的分流器,在未考虑其它可能引入的误差之前,就会让我们难以实现0.1%总测量误差的目标。更为严重的是,由于分流器的阻值会随着温度发生变化,而我们无法调整它的绝对电阻值来校准它,而必须进行更多的表征。同时,必须用高精度的万用表来测量电压和电阻的变化。普通的数字万用表由于分辨率的限制,不能直接用于精确表征毫欧级的分流器。 那么,如何来精确表征一个分流器呢?一种方法是将其与预先表征过的分流器串联,使用程控电源为该串联电路施加电流。使用串联电路中已知特性的分流器来测量电流,再测量需要表征的分流器上的电压,便可计算出这个分流器的电阻。在表征过程中,您必须等待分流器达到热平衡,以获取这个分流器受温度影响而发生的变化值。在一个电流值完成表征后,随即需要按一定的步进提高电流值,再重复这个过程,直到最大的预期电流值,以表征分流器逐渐增加的自热效应。这个过程极其耗时耗力。 有一点必须考虑的是,鉴于分流器的电阻值仅为毫欧级,所以电路引线中的电阻也不容忽视。在使用10m?分流器时,即使引线额外增加仅仅10电阻,也会导致误差增加0.1%。为了预防引线电阻值加到被表征的分流器电阻值上,从而影响测量结果,应该使用4线Kelvin连接方法。
图1:利用Kelvin 4线连接的分流电阻器 温度变化引入的误差: 当温度变化时,所有电阻器的值都会发生或多或少的漂移(图2)。这种效应被量化为电阻温度系数(TCR),单位通常为ppm/℃(见公式1)。普通铜线的TCR大约为4000ppm/℃。精密型分流器使用特殊合金进行补偿,将TCR降低到最低水平,可以实现10ppm或更出色的性能。然而,TCR绝不会减小到0,所以您必须计算其效应,特别是在电阻器功耗达到数瓦的时候,以确保环境温度变化或自热导致的温度上升不会损害测量精度。对于25ppm电阻器,温度每上升40℃,误差将增加0.1%。此外,由于电阻随温度而改变,在电流发生变化之后,分流器两端电压的显示值需要很长的时间才能稳定下来,直到分流器达到热平衡。热稳定时间取决于分流器材料的形状、质量和热导率。对于物理尺寸较大的器件,它们可能长达几分钟。由于等待分流器温度稳定需要时间,这将会严重影响测试速度。
图2:分流电阻的热漂移 数字电压表引入的误差: 虽然高性能数字电压表能够测量微伏级电压,但是在低信号电平时,数字电压表自身的偏置误差是决定分流器系统总体精度的最重要原因。数字电压表的测量误差包括了读数误差和偏置误差。偏置误差是有仪表本身决定的,与选用的量程和温度有关,而与被测量的信号无关,这个值通常在微伏级。因此,这就决定了数字电压表在测量分流器的低电压信号时,存在一个不可小视的误差下限。
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