测量电容器两端的电压
发布时间:2020/6/20 15:08:48 访问次数:4224
SR1783A2SOA计算机还有一些输入和输出的设备,这样它才能和用户交换信息。在你的台式计算机上,键盘和鼠标是输入设备,显示器和打印机是输出设备。硬盘则是一个输入输出设备——它既可以输入又可以输出。
你正在使用的台式机是一种“通用计算机”,它可以运行数以千计的各类程序。而微控制器则是用作特殊用途的“专用计算机”。它专注于做一件事。 微控制器还有许多共同的特点。如果一个计算机具备了以下大部分的特征,那么你就可以称之为“微控制器”:
微控制器都“嵌入”在其他装置(通常是一个消费类产品)内部来控制该产品的功能和操作。 因此,微控制器又被称为“嵌入式控制器”。
微控制器运行一个特定的程序来完成一项专门的工作。该程序存储在ROM(只读存储器)中,一般不会被修改。
微控制器通常是低能耗的装置。 台式计算机的电源插头几乎始终插在墙壁插座中,其功率约为50瓦。电池供电的微控制器的功率大概为0.05瓦。
微控制器有一个专用输入设备,通常(但并不总是)还有一个用作输出的发光二极管或液晶显示屏。微控制器也从它所控制的装置获取输入信号,并通过向设备中的不同部分发送信号来控制该设备。
微控制器广泛用于测量各种物理变量。测量中涉及的技术对于单个变量类型可能有所不同,并且主要基于要测量的变量的特性。使用微控制器测量电容器电容的方法。该技术利用电容器本身的特性,因此具有通用性,可以在任何微控制器中轻松实现。
基于RC时间常数,电容器两端的电压不是瞬间建立的。电容器的充电和放电以指数方式发生,并且取决于电容器所连接的电阻。当电容器(C)通过串联电阻(R)从电源电压(Vin)充电时,电容器两端的瞬时电压由下式给出:
此处,u= RxC,称为时间常数。如果你把t =1在上式中,您得到
vo(t = RC)= 0.63 Vin。因此,在t = RC时,电容器两端的电压约为电源电压的63%。
现在,如果您能以某种方式测量电容器两端的电压达到电源电压的63%之前的时间,那么只要知道电阻R即可轻松找到电容值。时间间隔的测量可以通过使用微控制器的内置定时器模块来完成。您需要告诉微控制器何时启动和何时停止定时器。定时器应在开关S闭合后立即启动,并且必须在电容器电压达到0.63 Vin时停止。现代微控制器配备了一个或多个模拟比较器模块。您可以使用电位计将比较器的参考引脚设置为0.63 Vin,然后将电容器两端的电压馈入比较器的另一个输入。当电容器电压超过0.63 Vin时,比较器输出翻转,这可以中断微控制器以停止定时器。 Noppharat Tawanron在他的网站上已经用PIC单片机演示了该技术。
无线温度传感器的应用,无线温度传感器的应用领域,无线传感器是一种常用的检测仪器,具有不用布线、安装方便和低能耗等优点,被广泛的应用于多个行业当中。目前无线温度传感器主要应用于大型粮仓、药品库以及大型实验室,下面小编就来为大家具体介绍一下无线温度传感器的应用领域吧。
由于粮食在存放过程中,会缓缓释放热量,这就导致粮食内部温度慢慢上升,假如不能及时了解内层粮食的温度变化,这将会带来很大损失。如果此时用普通的温度传感器来进行测温,不但需要大量布线,而且安装也会有很大的不方便。
而采用无线温度传感器,就会省去这些麻烦,无线温度传感器完全可以省去大量的人力,也不必时时检查,如果将其与通风设备连接,在无线温度传感器感应到温度参数超出预先设定值的时候,便自动启动相应的通风设备,来进行降温。对于大规模的粮食仓库来说,只需要很少的人手,就可以随时检查到仓库各个位置的温度情况,大大节约了人力成本。
深圳市永拓丰科技有限公司http://ytf01.51dzw.com/
SR1783A2SOA计算机还有一些输入和输出的设备,这样它才能和用户交换信息。在你的台式计算机上,键盘和鼠标是输入设备,显示器和打印机是输出设备。硬盘则是一个输入输出设备——它既可以输入又可以输出。
你正在使用的台式机是一种“通用计算机”,它可以运行数以千计的各类程序。而微控制器则是用作特殊用途的“专用计算机”。它专注于做一件事。 微控制器还有许多共同的特点。如果一个计算机具备了以下大部分的特征,那么你就可以称之为“微控制器”:
微控制器都“嵌入”在其他装置(通常是一个消费类产品)内部来控制该产品的功能和操作。 因此,微控制器又被称为“嵌入式控制器”。
微控制器运行一个特定的程序来完成一项专门的工作。该程序存储在ROM(只读存储器)中,一般不会被修改。
微控制器通常是低能耗的装置。 台式计算机的电源插头几乎始终插在墙壁插座中,其功率约为50瓦。电池供电的微控制器的功率大概为0.05瓦。
微控制器有一个专用输入设备,通常(但并不总是)还有一个用作输出的发光二极管或液晶显示屏。微控制器也从它所控制的装置获取输入信号,并通过向设备中的不同部分发送信号来控制该设备。
微控制器广泛用于测量各种物理变量。测量中涉及的技术对于单个变量类型可能有所不同,并且主要基于要测量的变量的特性。使用微控制器测量电容器电容的方法。该技术利用电容器本身的特性,因此具有通用性,可以在任何微控制器中轻松实现。
基于RC时间常数,电容器两端的电压不是瞬间建立的。电容器的充电和放电以指数方式发生,并且取决于电容器所连接的电阻。当电容器(C)通过串联电阻(R)从电源电压(Vin)充电时,电容器两端的瞬时电压由下式给出:
此处,u= RxC,称为时间常数。如果你把t =1在上式中,您得到
vo(t = RC)= 0.63 Vin。因此,在t = RC时,电容器两端的电压约为电源电压的63%。
现在,如果您能以某种方式测量电容器两端的电压达到电源电压的63%之前的时间,那么只要知道电阻R即可轻松找到电容值。时间间隔的测量可以通过使用微控制器的内置定时器模块来完成。您需要告诉微控制器何时启动和何时停止定时器。定时器应在开关S闭合后立即启动,并且必须在电容器电压达到0.63 Vin时停止。现代微控制器配备了一个或多个模拟比较器模块。您可以使用电位计将比较器的参考引脚设置为0.63 Vin,然后将电容器两端的电压馈入比较器的另一个输入。当电容器电压超过0.63 Vin时,比较器输出翻转,这可以中断微控制器以停止定时器。 Noppharat Tawanron在他的网站上已经用PIC单片机演示了该技术。
无线温度传感器的应用,无线温度传感器的应用领域,无线传感器是一种常用的检测仪器,具有不用布线、安装方便和低能耗等优点,被广泛的应用于多个行业当中。目前无线温度传感器主要应用于大型粮仓、药品库以及大型实验室,下面小编就来为大家具体介绍一下无线温度传感器的应用领域吧。
由于粮食在存放过程中,会缓缓释放热量,这就导致粮食内部温度慢慢上升,假如不能及时了解内层粮食的温度变化,这将会带来很大损失。如果此时用普通的温度传感器来进行测温,不但需要大量布线,而且安装也会有很大的不方便。
而采用无线温度传感器,就会省去这些麻烦,无线温度传感器完全可以省去大量的人力,也不必时时检查,如果将其与通风设备连接,在无线温度传感器感应到温度参数超出预先设定值的时候,便自动启动相应的通风设备,来进行降温。对于大规模的粮食仓库来说,只需要很少的人手,就可以随时检查到仓库各个位置的温度情况,大大节约了人力成本。
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