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基于LabVIEW的数字万用表:可测直流电流、直流电压、交流电压及电阻,并能显示波形

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简介:
这是一款基于LabVIEW开发的多功能数字万用表,能够测量直流电流、直流电压、交流电压以及电阻值,并具备实时波形显示功能。 LabView课程作业要求实现一个数字万用表。该设备需通过四个旋钮输入四种不同的物理量,并能够显示测量结果。此外,示波器功能应能快速且准确地显示输入信号的波形,并具备超量程报警功能以确保安全使用。

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客服
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  • LabVIEW
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    这是一款基于LabVIEW开发的多功能数字万用表,能够测量直流电流、直流电压、交流电压以及电阻值,并具备实时波形显示功能。 LabView课程作业要求实现一个数字万用表。该设备需通过四个旋钮输入四种不同的物理量,并能够显示测量结果。此外,示波器功能应能快速且准确地显示输入信号的波形,并具备超量程报警功能以确保安全使用。
  • 1602与TLC2543方案__
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    本项目介绍了一种采用1602液晶屏和TLC2543 ADC芯片设计的交直流电压测量解决方案,提供清晰直观的数据显示及高精度测量。 交直流电压表:1602与TLC2543的参赛作品。
  • ADC08325V
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    本项目设计了一款基于ADC0832模数转换器的5V直流电压数字显示表,能够精确测量并实时显示输入电压值,适用于电子实验和教学演示。 基于ADC0832的数字电压表 #include // 包含单片机寄存器的头文件 #include // 包含_nop_()函数定义的头文件 sbit CS=P3^4; // 将CS位定义为P3.4引脚 sbit CLK=P1^0; // 将CLK位定义为P1.0引脚 sbit DIO=P1^1; // 将DIO位定义为P1.1引脚
  • .zip
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    本资源包包含一款实用的直流数字电压测量工具软件,支持高精度测量,并提供数据分析和记录功能。适合工程师和技术爱好者使用。 本设计采用AT89C51与ADC0808实现简单数字电压表的功能,能够对输入的0~5V电压进行测量,并通过一个4位7段LED数码管显示结果,误差范围为±0.02V。该系统由三个模块组成:A/D转换器、数据处理器和显示系统。其中,A/D转换功能主要由ADC0808芯片完成,负责将采集到的模拟信号转化为数字量并传递给数字处理单元;而AT89C51单片机则承担起对来自ADC0808的数据进行进一步处理,并生成相应的数码码值以驱动显示器的任务。
  • STM32
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    本项目基于STM32微控制器设计了一款高效准确的直流电压与电流测量装置。通过精密模拟前端电路结合软件算法优化,实现高精度测量,并支持数据实时显示及存储功能,适用于工业自动化、科研等领域。 硬件平台包括STM32F103C8 CPU、0.96寸OLED屏幕(SPI接口)以及INA226电压测量模块(IIC接口)。此外还配备有ACS712点流测量模块,通过ADC采集数据。 该设备具有以下功能: 1. 能够测量直流电压范围在0至36V之间,适用于低电压电子电路。 2. 可以检测从0到5A的电流值。虽然当前使用的ACS712量程为5A,但其模块支持多个不同的量程,能够测量高达20A的电流。 3. 实时监控功率消耗情况。 4. 通过计算电压降来监测电池电量。 INA226是一种具备IIC或SMBUS兼容接口的设备,用于检测并联电路中的电压降及总线电源电压。ACS712则基于霍尔效应原理设计而成,含有一个高度精确且低偏差的线性霍尔传感器电路,并在芯片表面附近配备了一层铜箔。当电流通过这层铜箔时会产生磁场;内置的霍尔元件会感应此磁场并生成与之对应的线性电压信号。随后经过内部放大、滤波及修正处理,从第七脚输出一个准确反映流经该铜箔线路电流大小的电压值。
  • 源设计
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    本项目致力于开发一款基于数字显示技术的可调直流稳压电源,该装置能够实现高效、稳定的电力输出,并通过数字化界面方便用户调节电压和电流。 本段落设计了一款数字可调直流稳压电源,该电源具有0.01V的步进调节精度、1.25V至10.00V(支持扩展)的直流电压输出范围,并且具备较小的输出误差以及带负载和数码显示功能。
  • (积分型)
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    简介:直流数字电压表(积分型)是一款高精度测量仪器,采用先进的积分技术,能够准确测量微小的直流电压变化。它适用于各种需要精确电压检测的应用场景,如实验室研究和工业控制等。 本设计为一款16位高分辨率的三斜积分式直流数字电压表。其A/D转换器部分采用普通元器件构成模拟电路,并利用MEGA8单片机通过软件实现数字计数显示功能,同时借助MEGA8单片机编程实现了直流电压表量程自动切换、自动校零和液晶显示等功能。
  • 路图
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    本项目介绍了一种可调直流稳压电源的数显电路设计。该电路通过微处理器控制,实现电压和电流的精确调节与显示,广泛应用于电子设备及实验室中。 ### 数显可调直流稳压电源电路图解析 #### 一、引言 随着电子技术的发展,直流稳压电源在各种电子设备中的应用越来越广泛。数显可调直流稳压电源因其灵活性高、稳定性好而受到青睐。本段落将详细介绍一种基于LM317三端稳压集成电路的数显可调直流稳压电源电路设计方案。 #### 二、电路概述 该电路的核心是通过变压器T降压,然后利用整流滤波电路得到稳定的直流电压,最后通过LM317稳压集成电路进行调整,实现输出电压可在0~30V之间连续可调的功能。此外,电路还具备电压显示功能,方便用户观察当前输出电压值。 #### 三、电路原理分析 1. **电源输入部分**: - **变压器T**:采用10W的电源变压器,其一次侧连接220V交流市电,二次侧有两组绕组,分别为W2(输出35V交流电压)和W3(输出6V交流电压)。 - **整流滤波**:W2输出的35V交流电压经过桥式整流电路(VD1~VD4)整流成脉动直流电,再经C1、C2滤波,得到较为平滑的直流电压,供后续电路使用。 2. **主稳压部分**: - **LM317稳压集成电路**:该器件是一种常用的可调稳压器,具有输出电压范围宽、稳定性高等特点。 - **电阻器R1与电容器C4**:配合LM317工作,R1用于设定基准电压,C4则用于改善输出电压的稳定性。 3. **电压调节部分**: - **变阻器RP**:通过调节RP的阻值可以改变LM317的输出电压,从而实现0~30V的连续可调功能。 4. **辅助电源部分**: - **稳压二极管VS**:W3输出的6V交流电压经过整流滤波后,通过VS提供一个稳定的-1.25V电压作为辅助电源,用于驱动显示模块等低功耗器件。 #### 四、元器件选型 - **LM317**:是美国国家半导体公司生产的三端可调正稳压器,最大输出电流可达1.5A。 - **变压器T**:选择10W、二次侧电压为35V和6V的电源变压器。 - **电容器C1、C3**:分别为耐压50V和10V的铝电解电容器。 - **电容器C2、C4**:CD11-16V电解电容器。 - **二极管VD1~VD5**:选用IN4007硅型整流二极管。 - **稳压二极管VS**:可选用IN4106或2CW60硅稳压二极管。 - **电阻器R1、R**:12W型金属膜电阻器。 - **变阻器RP**:WSW型有机实心微调可变电阻器。 #### 五、电路组装与调试 1. **元器件焊接**:根据电路图准确焊接各个元器件,确保电路连线正确无误。 2. **初步检测**:通电前检查电路是否有短路现象,确认无误后方可通电测试。 3. **输出电压调整**:通过旋转变阻器RP,观察显示模块上的数值变化,调节至所需的输出电压。 #### 六、注意事项 - 在焊接过程中要注意元器件的方向性,尤其是二极管、电容器等有方向性的元件。 - 调试时应注意安全,避免触电。 - 对于输出电压的调节,应逐步增加,防止瞬间过载损坏电路。 #### 七、总结 本段落介绍了一种基于LM317三端稳压集成电路的数显可调直流稳压电源电路设计方案。该方案结构简单、成本低廉,适合用于教学实验、科研项目等多种场合。通过本段落的学习,读者不仅能够掌握该类电源的设计方法,还能进一步了解直流稳压电源的工作原理及其实际应用价值。
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    本资源包涵盖高压直流(HVDC)技术相关文档,重点讨论了整流器、直流输电及高压整流等核心议题,适用于电力工程专业人员和技术爱好者。 我搭建了一个高压直流输电6脉波整流加逆变器的Simulink模型,并且已经成功运行无错误。