对于业余爱好者/专业开发人员/工程师来说,拥有一个备用仪表永远不会有坏处!这是一个爱好电表的故事,它的名字叫DRCC电表。DRCC代表二极管电阻电容和连续性测试仪。
硬件非常简单。面包板上只有一个 PSoC 4 4$ 套件、几个电阻器、一个蜂鸣器、一个 20x4 LCD 字符显示器和 2 个连接探头!
反抗
根据欧姆定律 V = I * R 或 R = V/I,注入已知 I 值并使用 ADC 测量 V,可以计算出电阻 R。电流注入是在 PSoC 4 中使用 IDAC 模块完成的。细节在这里从一个只有电阻测量能力的旧项目中解释。
电容
至于电容,C = Q * V,意味着电容等于存储在电容器中的电荷 Q 乘以电容器端子间的电压。同样,电荷 Q = I * t,意思是电流乘以时间就是电荷。现在,在已知时间内注入已知电流,可以计算存储的总电荷。在此期间,电荷存储电压 V 将建立起来,这是使用 ADC 测量的。最后,可以通过将所有测量值 C = V * I * t 相乘来测量电容。
连续性
任何电气路径的连续性都意味着低电阻。它可以用同样的方法测量电阻。
二极管/LED
二极管表现出称为拐点电压的正向电压降,其中二极管电压几乎锁定。通过二极管或 LED 施加全 IDAC 电流可以达到此压降。接下来,ADC 用于测量 FW 压降。如果电压降为 0,则表示二极管坏/短路。
IDAC 是数模转换器电流源。它可以提供/吸收可编程的电流。
PSoC Creator(使用 3.1 版)是一个神奇的固件,允许添加很酷的组件并在内部连接硬件部件,从而最大限度地减少外部硬件的复杂性。
一个 ADC(12 位)用于测量,一个 IDAC(8 位)用于向外部组件注入已知测试电流,定时器跟踪经过的测试时间,LCD 组件轻而易举地驱动显示器,很少的 GPIO 引脚需要改变选项,然后按 LED 上的指示。测量和电流注入是通过模拟引脚完成的。
PSoC 组件配置
欧姆、电阻器、电容器、二极管等的 LCD 图标是使用 LCD 组件中的自定义字体制作的,如下所示。
LCD 连接到端口 0 引脚:0-7 根据数据表中的下表:
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