( 图二 )
本方案的主要特点是:(1)能直接驱动共阳极的LED显示器,不需要另加驱动器件,使整机线路简化。(3)采用+5V和—5V两组电源供电。(4)LED属于电流控制器件,在3 1/2位数字仪表中采用直流驱动方式,芯片本身功耗较小。(5)显示亮度较高。
方案3:采用逐次比较式A/D转换器够成的数字电压电流表
关键词 :比较器 判别器 控制器 基准电压发生器 译码显示器
图三为方案3的简易原理方框图。
V
V0
( 图三 )
此方案的特点是,可以大大缩短测量时间,因为它不需要逐个的计数,只要经过有限次的比较即可完成一次测量。所以它的测量速率快,每秒钟可达几万次,甚至更高。
三个方案比较后可知,方案3尽管测量速率快,但其逐次比较式的抗干扰能力不如双积分式A/D转换器,所以首先淘汰。方案1,最适合本设计,而且可以使电路扳小型化,但鉴于没购到液晶显示器LCD,所以被迫选择方案2。
方案4:用芯片MC14433 和共阴极数码管LED构成数字电压电流表
关键词:MC14433 CC4511 MC1413 LED
I输入 V-I转换
V输入 MC14433 CC4511
MC1413
本方案的特点是:MC14433采用动态扫描显示,有多路调制的BCD码输出端和超量程信号输出端,便于实现自动控制。
四个方案比较后可知,方案3尽管测量速率快,但其逐次比较式的抗干扰能力不如双积分式A/D转换器,所以首先淘汰。方案4的电路较复杂。方案1,最适合本设计,而且可以使电路扳小型化,但鉴于没购到液晶显示器LCD,所以被迫选择方案2。
二:方案设计和论证
2.1电路原理及框图:
关键词:ICL7107 3 1/2位 振荡器 阻容滤波 积分 自动调零 电压 电流
根据方案2,本设计需要时钟振荡器、分压电路、阻容滤波电路、基准电容、自动调零电容、积分电阻和积分电容。其原理框图如图四所示。
根据原理框图,可以画出我们的实际原理图,如图五所示
图四
2.1.1关于芯片ICL7107的介绍
a.双积分式A/D转换
积分器是A/D转换器的心脏,在一个测量周期,积分器要先后对输入信号电
压和基准电压进行两次积分。比较器将积分器
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