摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 引言 | 第9-14页 |
1.1 RLC 测量仪的发展 | 第9页 |
1.2 课题的背景和意义 | 第9-10页 |
1.3 国内外 RLC 数字电桥的研究动态和发展趋势 | 第10-11页 |
1.3.1 国内外研究动态 | 第10-11页 |
1.3.2 发展趋势 | 第11页 |
1.4 课题研究的主要内容和主要工作 | 第11-14页 |
1.4.1 主要内容 | 第11-13页 |
1.4.2 论文结构安排 | 第13-14页 |
第二章 RLC 数字电桥的理论基础 | 第14-18页 |
2.1 各测试方法的对比 | 第14-15页 |
2.2 RLC 数字电桥的设计原理 | 第15-18页 |
第三章 正弦激励信号源的设计 | 第18-28页 |
3.1 芯片的选择与介绍 | 第18-22页 |
3.1.1 AD9850 的引脚说明 | 第18-19页 |
3.1.2 AD9850 的主要指标 | 第19-20页 |
3.1.3 AD9850 的内部结构 | 第20-21页 |
3.1.4 AD9850 的工作原理 | 第21-22页 |
3.2 硬件电路的设计 | 第22-26页 |
3.2.1 AD9850 与单片机的连接 | 第22-25页 |
3.2.2 滤波放大电路的设计 | 第25-26页 |
3.3 本章小结 | 第26-28页 |
第四章 有效值和相位差的电路实现 | 第28-41页 |
4.1 阻抗—电压转化器 | 第28-33页 |
4.1.1 阻抗—电压转换器的原理框图 | 第28-29页 |
4.1.2 运算放大器的简介 | 第29-31页 |
4.1.3 阻抗——电压转换器工作原理 | 第31-32页 |
4.1.4 Ux 放大倍数的设置 | 第32-33页 |
4.1.5 激励源不同频率的测量范围 | 第33页 |
4.2 有效值和相位差 | 第33-38页 |
4.2.1 有效值电路实现 | 第33-34页 |
4.2.2 相位差的电路实现 | 第34-38页 |
4.3 A/D 转换器 | 第38-39页 |
4.3.1 A/D 转换器的分类 | 第38-39页 |
4.3.2 C8051f020 积分器的应用 | 第39页 |
4.4 测量端口 | 第39-41页 |
第五章 仪器显示部分和软件部分 | 第41-48页 |
5.1 显示部分 | 第41-45页 |
5.2 软件部分 | 第45-48页 |
第六章 总结与展望 | 第48-49页 |
参考文献 | 第49-51页 |
致谢 | 第51-52页 |
攻读硕士学位期间发表论文情况 | 第52页 |