2.2.4 電容的測量
頻率法測電容,選用NE555與待測電容形成諧振電路,諧振頻率與電容值之間存在f=1.49/(Ra+2Rb)Cx的關系,通過對電路頻率的測量就可以得到電容值。
2.2.5 晶體三極管β值測量
根據三極管電流IC=βIB的關系,當IB為固定值時,IC反映了β的變化,所以可以將變化的β值轉化為與之成正比變化的電流量。采用鏡像恒流源為基極提供10μA的穩定電流,控制基極的電流恒定,通過運放將集電極電流信號轉換為電壓信號,輸出電壓等于電阻R19的分壓,進而計算出IC,進而通過公式β=Ic/Ib計算出結果。電路如圖5。通過S1控制可分別是對NPN型和PNP型三極管的β值測量。
2.2.6 顯示電路設計
采用128x64液晶,其具有睡眠、正常及低功耗工作模式,可滿足系統工作低功耗的要求。此外還提供畫面清除、顯示開/關、顯示字符閃爍、顯示移位、睡眠喚醒等功能。
2.2.7 正弦波信號產生電路
正弦波的產生是采用直接數字頻率合成數字化技術,通過控制相位的變化速度,直接產生各種不同頻率、不同波形。
直接采用DDS芯片AD9850來產生所需頻率的正弦波,再經過帶通濾波電路然后由運放進行放大,增強其帶負載能力,調節運放的放大倍數可以調節正弦波的幅值。
3 軟件設計
系統軟件包括主程序、自動關機程序及中斷服務程序等,系統主程序流程如圖6。自動關機程序實現1分鐘內若無任何鍵按下,則系統進入低功耗狀態。1分鐘定時是通過定時器斷計數實現的,計數器變量是全局變量,當接收到用戶操作指令后,在主程序中對該計數清零使系統維持在正常模式。
4 結論
該表采用具有超低功耗的單片機及DC—DC轉換器等為硬件平臺,通過軟件的控制和優化,實現了高精度、低功耗。實驗表明,各參數的測量精度均可達到0.20%。在一節9V電池供電情況下,可以正常工作一年。該表的設計及實現在2012年的山東省電子設計競賽中獲一等獎。
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