工业上的应用对于电压及电流的量测,是最基本却也是最重要的。工业上的压力、温度、湿度等。许多测量都是透过感测器后将物理讯号变成电压或者电流,再透过电子仪器的解析后显示于仪表上,因此如何量测到精准的电压、电流是相当重要的。本文主要是介绍HYCON HY16F198B Series晶片在电压电流量测的应用。 由于HY16F198B晶片内部集成高精度ΣΔADC,且ADC输出频率最快可以到达10kHz,并搭配内部硬体LCD驱动,完成HY16F198B用于电压电流的量测时,拥有相当高的精准度。 电路图如图1所示,此电路为简易分压电路,分压比例20:1,并由于程式设定关系,AIO0、AIO1两端电压差最大为1.2V。因此量测电压上限为20V。 电路图如图2所示,分法为当电流源流过10Ω电阻时,产生电压差。透过量测电压差方式反推流经电流大小。 解析度分为外部解析度和内部解析度,外部解析度为最大量测的输出电压值与需要识别的最小电压值的电压值之比,本应用最小量测电压值为10mV。 一般我们以目视法认定的内部解析度通常是指我们经软体处理后LCD显示只有1格滚动时,此时满量程的格数就是内部解析度,其1格所代表的讯号约为2-3倍RMS Noise。 内外解析度之比越小,电压电流表精度越高,但内外解析度之比是有限制的。比如满量程压差为1.1V,要做到2000 Count,内外比为1:10的电压电流表,如果不经过信号放大,那最小要处理的信号为1.1V/(2000×10)=55uV。而HY16F198B的ADC所能处理的最小信号值大约为65nV,所以要完成此规格的量测示相当容易且精准的。 ADC性能能否达到规格要求,通常是以RMS Noise来推算外部是否稳定内部解析度比值。对于开发电子产品而言,使用HY16F198B晶片其所能达到的最大内部解析度的瓶颈在于Input RMS Noise而不在于ADC的解析度。HY16F198B的ADC待测信号在由PGA、AD倍率调整器的放大后(PGA=32,ADGN=4),经OSR=32768每秒输出10笔ADC值的条件下,其Input RMS Noise约为65nV,但由于其Input Noise主要由Thermal Noise组成,所以如果我们透过平均的软体处理是可以再将Input Noise进一步降低。 如果我们使用8笔的软体平均处理其Input RMS Noise考虑其他杂讯因素后,可达约为40nV,3倍RMS Noise代表约1格的滚动,即为120nV。在使用2.4V驱动电压,1mV/V的满量程时压差可达2.4mV,所以在此情形下我们可以得到20000 Counts的内部解析度。 使用HY16F198B内建ADC搭配外部电路进行电压及电流量测,整体电路包含两按钮,分别是(模式选择)、(测量)按钮部分,搭配内部硬体LCD Driver显示量测数值。 以HY16F198B为主控结合内部高精度、多通道输入、快速ADC的量测。不论电压或者电流的量测,相较于市售电表,不仅仅耗电量低于一般市售电表,在精准度上也有不输市售电表的表现。HY16F198B内部ADC不仅可用来量测电压电流,也可以结合外部感测器进行其他量测,依然有相当不错的表现。 关键字:精准度编辑:什么鱼 引用地址:基于HY16F198B晶片实现电压电流测量计的应用设计 安泰维修在跟工程师的频频接触中发现,很多工程师面临着新的挑战,越来越多的场景需要准确测试高速小信号,传统的8bit示波器无法满足需求,工程师对现有示波器测试结果有所顾虑,为提高测试精度最理想的方式是提高示波器ADC位数。 对许多移动电子产品设计,低功耗是发展的趋势,推动降低待机电压或电流。更多的电源要求直流输出更小的波纹以提高电源效率或有各种类型的低功耗传感器应用在汽车电子,自主机器人或YL电子,涉及到很多小电气信号转换,这些都是对小幅度信号测量精度要求较高的例子。 考虑到所有这些测试场景,泰克研发的泰克示波器4系列MSO的核心是12位模数转换器(ADC),它提供的垂直分辨率是传统8位ADC的16倍。与一些示波器供应商不同 问题 / 万用表以功用多,简略易用已变成电子电气工程师手中必不行少的东西,但假定想要充沛体现其效果,敏捷精确地得到精确的数据。那咱们还需求更深化了解万用表的一些特质: 1. 数字万用表必定比仿照万用表好? 解:数字万用表以其精准度和活络度高、丈量速度快、功用多、体积小、输入阻抗高、便于查询和强有力的通讯功用等优异质量,活络得以运用。有替代仿照指针表的趋势。 但在某些场合,比方电磁烦扰十分强的场合用数字万用表查验的数据或许会差错很大,由于数字万用表输入阻抗很高,很简略受感应电势的影响。 2. 在修补中,经过排查法置疑或许是电路中的二极管或三极管损坏。但用数字表二极管档测其导通电压约0.6V,反向无量。没有疑问,再查看电路 超声波物位计是众多物位测量仪表中较为常见的一种,其英文名称为Ultrasonic Level Transmitter,是一种由单片机控制的物位测量仪表。是由微处理器控制的数字物位仪表。由于其具有测量范围广、测量数值精准度高、测量反应灵敏、响应频率快等优点,它被广泛应用于许多工业领域。为帮助仪表用户对于超声波物位计有更为深入的认识,本文谈谈超声波物位计的工作原理和应用。 一、超声波物位计的工作原理 超声波物位计多用于连续性测量,主要利用声波碰到液面产生反射波的原理,测出从发射波发出到反射波返回整个过程所需要的时间。实际应用中,就是将超声波物位计垂直安装于液体表面,当超声波物位计工作时,会向液面发射一个超声波脉冲,经过一 MVG近日宣布推出 Performance系列EL / AZ重型定位器,适用于重型被测设备。该定位器代表了最新一代的多轴旋转定位子系统,相对于尺寸提供增强的功能和改进的性能,并融合了全新的工程技术。这些流线型定位器的精准度有助于提高天线测量的精准度。 MVG Performance系列EL / AZ重型定位器 为了获得最为准确的天线测量结果,用于测试天线及其服务的设备的环境和设备必须满足特定的标准和配置要求。例如,天线测量测试设施的构造基于要测试的典型天线或设备的辐射模式的几何形状。同时还要考虑设备的尺寸和可用的房地产及测量要求。为设施选择适当的定位子系统也取决于这些因素中的 科技发展一日千里,新技术的出现也是层出不穷,行业已经达成共识,相信科技的未来一定是 AI 人工智能。在日常生活中,越来越多的 AI 人工智能技术开始落地。 比如在这次疫情之中,AI 测温系统、服务型机器人、医疗辅助诊断等各种全新技术的采用,可以说帮助中国快速摆脱了疫情的困扰,社会也率先恢复到了正常运转的状态。那么很多人可能要问了,AI 人工智能产品是如何做出来的呢? 这里实际上就要涉及到 AI 人工智能的学习,人工智能虽好但训练不易,必须要有大量的 AI 数据作为训练支撑,而这些 AI 数据,并不是原始的“数据”,必须经过“标注”环节才能应用于人工智能的训练,成为人工智能学习的根基,可以说数据标注的精准度就是 AI 人工智 高达99.99%,AI产品是如何实现加速落地 / 示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点(这是传统的模拟示波器的工作原理)。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。 示波器的使用误差分析 示波器显示的曲线数据,一般包括频率、幅值、相位关系,分析时可以分别展开讨论。讨论又可以从以下几方面来考虑:首先是实验方法上,是不是存在缺陷, 现场抽取PS5等诸多好礼 SiFive RISC-V 中国技术论坛 上海、北京、深圳 3场线下活动邀您出席! 1月22日下午14:00Mouser携手Maxim邀您观看有奖直播:深入浅出可穿戴健康监测 |