基于89C51放電法測(cè)高阻數(shù)據(jù)的采集與處理
式中d0、d分別表示t=0、t=t時(shí),電流計(jì)光標(biāo)的第一次最大偏轉(zhuǎn)距離。以t為自變量,以d為因變量,作d~t曲線如圖2所示。從曲線上找到d=d0/e的點(diǎn),該點(diǎn)所對(duì)應(yīng)的t值應(yīng)等于τ。因τ=RC,而C已知,即可求出R值。也可根據(jù)(4)式作lnd~t曲線圖,由于lnd與t成線性關(guān)系,則曲線為一直線(見圖3),其直線的斜為-1/RC,由此也可求出R值。本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/154034.htm
由于電容器絕緣不太理想及各種漏電因素,即使去掉被測(cè)高阻R,電容器也要放電,這就相當(dāng)于有一個(gè)漏電電阻。這個(gè)漏電電阻等效于一個(gè)超高阻R0和電容C并聯(lián)。測(cè)得的R實(shí)際上是待測(cè)電阻Rx和漏電電阻R0的并聯(lián)。有
為了測(cè)出R0,可將圖1電路中的R拆去,同樣按上述方法測(cè)出一組數(shù)據(jù),通過作圖即可求出R0,再將R、R0代入(5)式,便可求出Rx。
2 硬件電路
文中就是根據(jù)上述原理,利用單片機(jī)和數(shù)字電路技術(shù)對(duì)電容進(jìn)行實(shí)時(shí)測(cè)量和數(shù)據(jù)處理的。整體電路框圖如圖4所示。其中硬件電路主要包括充放電、模數(shù)轉(zhuǎn)換、單片機(jī)和串行通信接口4部分。
評(píng)論