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三位数字显示电容测试表

 杜铭源 2014-10-20
 
 

2   三位数字显示电测试表

 

广大电子爱好者都有这样的体会,中、高档数字万用表虽有电容测试挡位,但测量范围

一般仅为 1pF~20μF,往往不能满足使用者的需要,给电容测量带来不便。本电路介绍的三位数显示电容测试表采用四块集成电路,电路简洁、容易制作、数字显示直观、精度较高, 测量范围可达 1nF~104μF。特别适合爱好者和电气维修人员自制和使用。

一、电路工作原理

电路原理如图 2 所示。

该电容表电路由基准脉冲发生器、待测电容容量时间转换器、闸门控制器、译码器和显示器等部分组成。

待测电容容量时间转换器把所测电容的容量转换成与其容量值成正比的单稳时间 td

准脉冲发生器产生标准的周期计数脉冲。闸门控制器的开通时间就是单稳时间 tdtd 时间 内,周期计数脉冲通过闸门送到后面计数器计数,译码器译码后驱动显示器显示数值。计数 脉冲的周期 T 乘以显示器显示的计数值 N 就是单稳时间 td,由于 td 与被测电容的容量成正 比,所以也就知道了被测电容的容量。

2 集成电路 IC1B 电阻 R7~R9 和电容 C3 构成基准脉冲发生(实质上是一个无 稳多谐振荡器,其输出的脉冲信号周期 T R7~R9 C3 有关,在 C3 固定的情况下通过

量程开关 K1 b R7R8 R9 的不同选择可得到周期为 11 μs1.1ms 11 ms 的三个脉冲 信号。

IC1AIC2 R1~R6、按钮 AN C1 构成待测电容容量时间转换器(实质上一个单 稳电路按动一次 ANIC2B 10 脚就产生一个负向窄脉冲触发 IC1A,其 5 脚输出一次

单高电平信号。R3~R6 和待测电容 CX 为单稳定时元件,单稳时间 td=1.1 R3~R6CX

IC4IC2CC5 C6 R10 构成闸门控制器和计数器,IC4 CD4553,其 12 脚是计数脉冲

输入端,10 脚是计数使能端,低电位时 CD4553 执行计数,13 脚是计数清零端,上升沿有效当按动一下 AN IC4 13 脚得到一个上升脉冲计数器清零同时 IC2C 4 脚输出 一个单稳低电平信号加到 IC4 10 IC4 对从其 12 脚输入的基准计数脉冲进行计

当单稳时间结束后IC4 10 脚变为高电平IC4 停止计数最后 IC4 通过分时传递方式把

计数结果的个位、十位、百位由它的 9 脚、7 脚、6 脚和 5 脚循环输出对应的 BCD 码。

IC3 构成译码器驱动器,它把 IC4 送来的 BCD 码译成十进制数字笔段码,经 R11~R17 限流后直接驱动七段数码管集成电路 CD4553 15 1 2 脚为数字选择输出端R18~R20 选择脉冲送到三极管 T1~T3 的基极使其轮流导通,这两部分电路配合就完成了三

位十进制数字显示。

C7 的作用是当电源开启时在 R10 上产生一个上升脉冲,对计数器自动清零。 二、元器件选择

电路中IC1 选用 NE556IC2 选用 CD4001 IC3 选用 CD4543 IC4 选用 CD4553

段数码管可选用三字共阴极数码管。T1~T3 选用 8550(或其它 PNP 型三极管 C1 不应大 于 0.01μFC3 选用小型金属化电容R3~R9 选用 1/8W 金属膜电阻。其他元器件没有特殊

要求,按电路标注选择即可。 三、制作与调试方法

整个电路安装好后可装在一个塑料盒内数码管和量程转换开关装在面板上制作

和调试时,关键是要调出 11μs 1.1ms 11 ms 的三种标准脉冲信号,调试时需要借助一台 示波器,通过调整分别 R7 R8 R9 等三个电阻的阻值,就可方便地得到这三个脉冲信号

电路中的 R7R8 R9 的阻值是实验数据仅供参考。电路其余部分无需调试只要选择良好 器件,安装正确无误并在量程转换开关处标注相应倍率,就可得到一个经济实用准确可 靠的数字电容表。

四、使用方法 在测试电容时计数结果乘以所用量程的倍率得到的数值就是被测电容的容量

当基准脉冲周期为 1.1ms时电阻 10K 程倍率 0.1μF测一个标称容量为 4.7μF

的电容,按动一下 AN 后结果显示为 49,该电容的容量就为 49×0.1 μF=4.9μF。 需要说明的是,在使用 1pF~999pF 量程时,由于分布电容的影响,测量结减去分布

电容值。可布电打在

1pF~999pF 在不接被测电容的情况下,按动一下 AN 按钮测的计数结果就是该挡的分

布电容值,经实验该数值一般为 10pF 左右。 附表列出了各挡量程的组成关系。

 

 

基准脉冲周期

定时电阻 R

测量范围

倍率

 

11μs

10M?

1pF~999pF

×1pF

11μs

100K?

1nF~9.99nF

×0.1nF

11μs

10K?

10nF~999nF

×1nF

1.1ms

10K?

1μF~99.9μF

×0.1μF

11ms

1K?

100μF~9990μF

×10μF

 


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