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                        DIY制作六位半数字电表源码及电路图

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                        数字多用电表是常用的测量仪器,目前市场常见的是3.5(三位半)和4.5 手持电表,用于一般测量,另外高端的则是6.5位以上的台式表,价格较高,用于高精度测量。 该六位半数字电表设计思想: 

                        • 选用成品的通用元件:高端DMM采用以恒温深埋齐纳基准——前端为Dual JFET的混合低噪声运算放大器——多斜率积分高速高分辨率ADC 为主轴的测量?#20302;常?#20854;中每个部分的制作难度都非常高,而且需要昂贵的仪器进行调试、校准,这样的要求在业余条件下是难以满足的,所以这里采用了相对低成本可靠通用IC 精密带隙基准——单片低噪声斩波稳零放大器——24Bits低噪声ΣΔ ADC来替代,这样的既可以减少元件?#26194;?#38590;度,降低整体成本,最重要的是能得到可靠的性能保证,就是说可以根据DataSheet上标明的最差指标可以计算出?#20302;?#30340;整体性能。 
                        • 放弃高电压,大电流量程:首先对这些量程进行高精度测量本身难度就非常高,而且对?#20302;?#30340;输入选择、保护?#20302;程?#20986;了很高的要求,元件质量要求高,PCB面积占用大,最重要的是要为用户人身安全负责,为了避免出现安全问题所以没有设置危险的测量量程。 
                        • 放弃长期稳定性:要靠数字多用表本身来保证长期稳定性意味着整个?#20302;?#27599;个部分?#23478;?#26377;很高的长期稳定性,基?#23478;?#29992;深埋齐纳基准,分压电阻要用精密电阻网络等等,成本会显著提高,相对而言购买或制作标定好的基准(LYMEX有售)要便宜的多,而?#20197;?#36827;行对比测量时可以将整体的精度提高到接近外部基准的水平。 
                        • 放弃交流测量:由于没有设计交流测量?#20302;?#30340;条件,所以没有做。
                        • 采用手持设备架构:由于现代MCU的集成度非常高,开发工具越来越简便,加之?#25910;?#26368;近在学习STM32,所以就做成手持设备了. 

                        总的讲设计要素的优先关?#31561;?#19979; 低成本〉小巧〉低功耗〉高性能。 

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                                              广西快乐十分综合开奖
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                                                                                      <div id="bkn3w"><tr id="bkn3w"><ruby id="bkn3w"></ruby></tr></div><div id="bkn3w"><tr id="bkn3w"></tr></div>

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