將P53接口通過杜邦線(白線)接到GND端,測量小量程(-3.3V~3.3V)時,按下K1鍵,直接將P60端與待測電壓端通過杜邦線(棕線)相接,從而在液晶顯示屏上得到待測電壓;測量大量程(±3.3V~±15V)時,按下K2鍵,將P60端串接分壓電阻(棕線),再與待測電壓端相接(紅線),得到待測電壓。
系統實物圖如圖5.1所示:
測試工具:臺式直流穩壓電源、UD360數字電壓表
接通系統電源,采用分檔測量臺式直流穩壓輸出電壓與UD360數字電壓表測量電壓相比較,得到測試結果如下。
采用上述測量步驟,得到200mV檔測試結果如表5.1所示:
標準電壓值/mV | 電壓表測量值/mV | 絕對誤差 |
50 | 49.8 | 0.40% |
80 | 80.5 | 0.63% |
100 | 99.5 | 0.50% |
120 | 119.4 | 0.50% |
150 | 148.5 | 1.00% |
采用上述測量步驟,得到2000mV檔測試結果如表5.2所示:
標準電壓值/mV | 電壓表測量值/mV | 絕對誤差 |
500 | 501.3 | 0.26% |
800 | 801.5 | 0.19% |
1000 | 1004.3 | 0.43% |
1200 | 1205.2 | 0.43% |
1500 | 1504.3 | 0.29% |
采用上述測量步驟,得到15V檔測試結果如表5.3所示:
標準電壓值/V | 電壓表測量值/V | 絕對誤差 |
3 | 3.0123 | 0.41% |
5 | 5.0235 | 0.47% |
8 | 8.0432 | 0.54% |
10 | 10.0255 | 0.25% |
12 | 12.0588 | 0.49% |
采用上述測量步驟,得到-15V檔測試結果如表5.4所示:
標準電壓值/V | 電壓表測量值/V | 絕對誤差 |
-3 | -3.0123 | 0.41% |
-5 | -5.0235 | 0.47% |
-8 | -8.0432 | 0.54% |
-10 | -10.0255 | 0.25% |
-12 | -12.0588 | 0.49% |
從表5-1、5-2、5-3、5-4中可以看出,電壓表各檔位測量正常,測量精度基本滿足系統要求,誤差均在可以接受范圍之內,較好的完成了題目要求。
經過了三個多月的學習和工作,我終于完成了《基于MSP430的數字電壓表設計》的論文。從開始接到論文題目到電壓表的制作完成,再到論文的完成,每一步對我來說都是新的嘗試與挑戰,這也是我在大學期間獨立完成的最大項目。在這段時間里,我學到了很多知識,也有很多感受。從對單片機,電路焊接等相關技術很不了解的狀態,我開始了獨立的學習和試驗,查看相關的資料和書籍,讓自己頭腦中模糊的概念逐漸清晰,使自己非常稚嫩的作品一步一步完善起來,每一次改進都是我學習的收獲。
本課題由于使用MSP430自帶的12位AD轉換功能,具有非常良好的測量精度;采用12864液晶顯示模塊,能夠顯示漢字,具有良好的人機交互功能;應用反相器從而能夠進行負電壓的測量。這次設計的不足之處是由于時間的原因未能將量程做的更大,停留在2位數量程上。
這次做論文的經歷使我終身受益,我感受到做論文是要真真正正用心去做的一件事情,是真正的自己學習的過程和研究的過程,沒有學習就不可能有研究的能力,沒有自己的研究,就不會有所突破,那也就談不上論文了。希望這次的經歷能讓我在以后的學習中激勵我繼續進步!
本論文是在導師潘世輝高級工程師的悉心指導下完成的。導師淵博的專業知識,嚴謹的治學態度,精益求精的工作作風,誨人不倦的高尚師德,嚴以律己、寬以待人的崇高風范,樸實無華、平易近人的人格魅力對我影響深遠。不僅使我樹立了遠大的學術目標、掌握了基本的研究方法,還使我明白了許多待人接物與為人處世的道理。本論文從選題到完成,每一步都是在導師的指導下完成的,傾注了導師大量的心血。在此,謹向導師表示崇高的敬意和衷心的感謝。從開始進入課題到論文的順利完成,一直都離不開老師、同學、朋友給我的熱情的幫助,在這里請接受我誠摯的謝意!
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基于MSP430的數字電壓表設計.doc
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