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楼主: 胡屠
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RLY-12V系列放电仪设计

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51#
 楼主| 发表于 2008-5-29 22:08:24 | 只看该作者
46楼的朋友没有说错,早就有这样的设备用于电池。我见过100只电池放电配组(单只5A)的仪器,十几万一套。
52#
发表于 2008-5-29 22:10:24 | 只看该作者
如果说企业用的产品当然早有,很久了还可以给BB机发中文信息呢。
53#
发表于 2008-5-29 22:10:39 | 只看该作者
最简单的方法可以这样 做.但是得有单片机开发器..因为这样和电池的接口就 好办啦..因为是单片机吗.软件的编,,硬件的设计 制造都可以容易自己实现啦.要和大计算机就麻烦啦.
54#
发表于 2008-5-29 22:12:39 | 只看该作者
大计算机负责打印树 图,表的功能..多好呀,,
55#
发表于 2008-5-29 22:13:10 | 只看该作者
我刚刚说的放电仪原来是用来放锂电的,主要是放电流不能太大,用来放锂电或其他电池设计时最大电流是1.5a,我改了电阻后能放5a,就是电压飘移大.
56#
发表于 2008-5-29 22:18:16 | 只看该作者
原帖由 老顽童 于 2008-5-29 22:10 发表
如果说企业用的产品当然早有,很久了还可以给BB机发中文信息呢。

现在改用向手机发短信了
57#
 楼主| 发表于 2008-5-29 22:36:33 | 只看该作者
杀猪的在这里面朝黄土背朝天的干活,你几位老哥不说声辛苦,还在这里忆苦思甜,于是,杀猪的很想说声“呸”。
58#
发表于 2008-5-29 22:39:56 | 只看该作者
原帖由 胡屠 于 2008-5-29 22:36 发表
杀猪的在这里面朝黄土背朝天的干活,你几位老哥不说声辛苦,还在这里忆苦思甜,于是,杀猪的很想说声“呸”。

59#
发表于 2008-5-29 22:51:40 | 只看该作者
原帖由 胡屠 于 2008-5-29 22:36 发表
杀猪的在这里面朝黄土背朝天的干活,你几位老哥不说声辛苦,还在这里忆苦思甜,于是,杀猪的很想说声“呸”。

帮你一块“丫,呸呸的板板”
嘿嘿



[ 本帖最后由 老房 于 2008-5-29 22:53 编辑 ]

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60#
发表于 2008-5-29 22:52:40 | 只看该作者
结合这玩意一准好用。



1.1 概述

Multi-Instrument是一个功能强大的基于声卡的多功能虚拟仪器。它包括:

1.   双踪示波器

它提供以下几种波形显示:

            实时双踪波形

            实时波形相加

            实时波形相减

            实时李莎如图



并显示各种统计数据,包括最大值、最小值、平均值和有效值(RMS)。在示波器窗口的左下方将显示每帧数据的时标,精度为毫秒。

在进行各种数据分析之前,可对所采集的信号先进行数字滤波处理,支持低通、高通、带通、带阻和任意滤波,所支持的数字滤波器的种类包括:FFT、FIR和IIR。
示波器中所显示的信号可播放或循环播放出来。它还可工作于记录模式,在该模式下,能连续将所采集的信号录制到硬盘中,直到手动停止录制或所记录的数据长度超过2G为止。

2.   双踪频谱分析仪,

它提供以下几种显示:
           实时幅度谱

            实时相位谱

            实时自相关函数

            实时互相关函数

            实时相干函数

            实时增益和相位图(Bode图)

            实时冲激响应图

并可调节快速富立叶变换的点数(范围128点~4194304点),选择55种窗函数(矩型窗、三角窗、汉宁窗、哈明窗、布莱克曼窗、Kaiser窗等)以及窗重叠百分比(0%、25%、50%、75%)。支持X轴和Y轴(dBr、dBV、dBu、dBFS、dBSPL)对数刻度显示、八度分析(1/1、1/3、1/6,1/12、1/24)、频率补偿、频率加权(A、B、C、ITU-R 468)、去除直流、峰值保持、平均以及参数测量(总谐波失真THD、THD+N、SINAD、信噪比SNR、噪声电平、互调失真IMD-SMPTE/DIN、互调失真IMD-CCIF1、互调失真IMD-CCIF2、串扰、带宽)。

3.   双踪信号发生器(扫频/任意波形/函数/脉冲波信号发生器)

它提供以下几种波形信号:

            正弦波

            方波(占空比可调)

            三角波

            锯齿波

            白噪声

            粉红噪声

            多音合成

            自定义波形(波形库)

            MLS(长度可调,127~16777215)

            DTMF

            单位冲激

            单位阶跃

            音阶

它既可按所指定的固定频率产生所指定的波形,也可以按线性或者对数扫频的方式在指定的时间及频率范围内产生所指定的波形。

输出信号可部分(即一个通道,而另一个通道用于现场信号输入)或全部(即双通道)通过软件自身实时回馈到示波器的输入端,用于显示和分析。支持信号发生器与示波器间的同步运作,同步精度与采样频率同级。也支持扫幅和脉冲波信号的输出。

4.   双踪万用表

它提供以下几种数字显示:



·              RMS

·              dBV

·              dBu

·              dBSPL

·              dB(A)

·              dB(B)

·              dB(C)

·              频率计

·              转速表

·              计数器

·              占空比计

·              频率/电压转换

后五种仪表都包含有一个脉冲计数过程,您可以配置计数器的触发电平和触发滞回,以在计数前将模拟信号转换为矩形脉冲信号。您还可以指定分频因子。

5.   双踪数据记录仪

它为93个导出参数提供长时间记录功能,这些导出参数包括:RMS值、峰值频率、声压、转速、THD等。可打开多达8个数据记录仪窗口,每个窗口可记录最多8个变量。支持打开历史数据日志文件。

支持三种记录方式:最快(即记录每次采集到新数据)、时间间隔(即当采集到新的数据而且从上次记录到现在的时间超过了指定的时间间隔时,作一次数据记录)、更新阈值(即当采集到新的数据而且该数据与上次记录之差超过了指定的更新阈值时,作一次数据记录)

6.   双踪频谱3D图

它用于跟踪频谱随时间的变化,有两种图形方式:
              瀑布图 (可调T轴的倾角、Y轴的高度和调色板)

·              声谱图(含调色板)

7.   设备检测计划

通过设备检测计划工具,您可以自行配置并执行您自己的设备检测步骤。本工具利用了声卡能同时进行输入输出的特点,来向被测设备(DUT)输出一个激励信号,同时采集从被测设备返回的响应信号来进行处理分析。本工具支持生成不同的激励信号,并能用不同的方法来处理和分析响应信号。可通过一系列的测试步骤来对被测设备进行合格与不合格的检验。本工具支持13种指令,每个指令有其相应的参数。测试结果(例如:幅频特性、相频特性等)可实时由X-Y图绘制出来,支持多达8个X-Y图。

设备检测计划也可以用来执行其它功能,例如数据文件的批处理、信号序列的捕捉及存储等。

8.   LCR表

它用来测量电感、电容和电阻的数值或由它们组成的网络的阻抗。支持两种外接线方式:

             高阻抗测量所采用的串行连接

·            低阻抗测量所采用的并行连接

以上测试仪器(1)~(6)是基础仪器,可同时运行,而(7)和(8)运行于基础仪器之上并需要几个或全部的基础仪器协同运作来实现所指定的功能。

模/数和数/模转换

本软件使用声卡作为输入和输出设备,从而不需要另外的模/数和数/模转换硬件。采样频率的范围取决于声卡,本软件允许您选择192000Hz以内声卡所支持的任何频率,并支持8位、16位和24位只要声卡支持的采样位数。

触发

本软件允许为每幀数据的采集指定触发条件,并支持超前触发和延迟触发。本软件的一个独有特征就是它能连续监视输入信号,只有当输入信号满足触发条件时,才采集一幀数据,即先触发后采集,因而不会错过任何触发事件。这与同类仪器中常用的先采集一长段数据,然后再在其中寻找触发点的方式(即先采集后触发)截然不同。后者显然耗时长并有可能错过一些触发事件。因此本软件适用于对瞬态信号的捕捉。支持电平触发和差分触发。

标定

本软件支持对输入和输出通道的标定,因而可显示输入和输出信号的实际工程值。在显示工程值时,它能自动将声卡内部增益设置(话筒增益、话筒增益提升、线路增益)的改变考虑在内。它也允许设置外部衰减电路的衰减比。

图形操作

本软件支持图形显示的放大和滚动,使您能更详细的了解和研究所采集到的数据,这在每幀数据量很大的情况下尤其重要。本软件还为每一个窗口提供了一个光标读数器,用于读取最靠近光标的实际测量点的XY值。对于频谱3D图,光标读数器支持读取实际测量点的XYT值。您还可以在每一个窗口内的实际测量数据上放置最多两个标记点,并显示其XY值以及两点间的差数。

支持五种图表类型:连线、离散点、垂直条、直方图、和阶梯线。线宽和图表颜色可调。可选择显示全部数据点(慢)或每一垂直光栅线只显示一个数据点(快)。

任何图表中的数据都可以按文本方式复制到粘贴板中以便粘贴到其它软件(例如:Microsoft Excel)中作进一步的处理和分析。图表的图像也可以按位图方式复制到粘贴板中以便粘贴到其它软件(例如:Microsoft Word)中。

参考曲线

每个图形窗口中每通道可配置最多5条参考曲线。参考曲线可通过复制当前曲线、读入合符格式的文本文件、或读入以前存储的参考曲线来配置。

文件输入输出

采集到的数据可保存于WAV波形文件中,或输出为TXT文本文件。所有的分析结果可以输出为TXT文本文件。所有的图形显示可输出为BMP位图文件或直接打印出来。支持长波形文件逐帧手动或自动输入。任何PCM格式的WAV文件或者合符格式的文本文件都可以输入到本软件中进行显示和分析。信号发生器输出的信号可按指定的时间长度保存为WAV波形文件或TXT文本文件,在硬盘容量允许的情况下,可存储多达1000秒的输出信号。所保存的文件可重新输入到本软件中进行显示和分析,也可供第三方软件使用。

数据合并和抽取

本软件还支持不同波形文件的数据合并,并允许从一个波形文件中抽取部分数据另存为一个波形文件。

保存和加载面板设置

您可将当前的面板设置保存为下次启动的默认值或存为一个面板设置文件,以便将来调用。

控件和选项的禁止和允许

图形用户界面例如菜单选项、按钮、选择框、编辑框等将按上下文禁止或允许,以避免误操作。

多语言用户界面

在Windows2000、XP、2003、Vista及以上的版本下,用户界面支持多国语言,包括:简体中文、繁体中文、英文、法文、德文、意大利文、西班牙文、葡萄牙文、俄文、日文和韩文。在Windows95、98、Me、WindowsNT下,仅支持当地语言和英文。

1.4 输入及输出的连接


本软件使用声卡作为输入输出设备。被测信号应连接到声卡的话筒输入口或线路输入口。生成的信号可从喇叭输出口或线路输出口输出。

在通常情况下,声卡话筒输入口的输入阻抗在600欧~50千欧之间(取决于声卡),它的模/数转换满程电压(1/2Vpp)在1mV~500mV之间(取决于声卡),可通过Windows控制面板中的录音控制进行调节。若声卡带有外部硬件增益调节旋钮,也可由该旋钮进行调节。通常话筒输入口只允许单通道输入。

对于声卡线路输入口,它的输入阻抗通常在1千欧~50千欧之间(取决于声卡),它的模/数转换满程电压(1/2Vpp)在500mV~2V之间(取决于声卡),可通过Windows控制面板中的录音控制进行调节。若声卡带有外部硬件增益调节旋钮,也可由该旋钮进行调节。在可能的情况下应尽量使用声卡的线路输入来检测信号,因为它的信噪比(SNR)和带宽都比话筒输入口好。

声卡线路输出口的输出阻抗在20欧~500欧之间(取决于声卡),能输出大约2V的信号。它比喇叭输出口的信噪比(SNR)好。

声卡喇叭输出口的输出阻抗在4欧~8欧之间(取决于声卡),能输出大约2W的功率。声卡的耳机输出口的输出阻抗在4欧~100欧之间(取决于声卡)能输出约100mW的功率。

最简单的输入连接就是直接将被测信号连到声卡的线路输入口或话筒输入口,如下图所示。请注意这种连接要求您额外小心,在连接前必须保证被测信号的幅度在声卡所允许的范围内。否则可能会烧坏声卡甚至电脑。声卡通常只允许不超过3V的电压输入(取决于声卡)。

为了避免过大的电压进入声卡,可采用如下的限压电路。两个串联的硅二极管将输入电压钳制在2×6.5=1.3(V)左右。如果声卡的模/数转换满程范围因此受到限幅影响,则可多串联一个硅二极管以将输入电压钳制在3×6.5=1.95(V)左右。以上电路仅限于当输入电压在正负50V内时(也取决于电阻阻值、最大允许功率和硅二极管的最大允许电流)保护声卡免遭意外损坏。当被测信号幅度超过声卡允许的范围,应将它衰减后再连入声卡。

为保证测量的准确性,被测电路在被测点处的输出阻抗应小于声卡的输入阻抗,否则被测信号将不能正常地传递给声卡。在这种情况下,需要给声卡加入一级前置放大器,以提高声卡的输入阻抗。此前置放大器也可加入信号放大、衰减和输入保护功能。

声卡的输出连接如下图所示。在不小心将输出短路的情况下,串联的电阻可起保护作用。如果您非常小心,则该电阻可以省掉。由于声卡的输出阻抗很小,当连接到外部电路时通常将不会遇到任何阻抗匹配的问题。

应当强调的是,许多声卡(例如台式机的内置声卡和内置交流电源适配器的笔记本电脑的内置声卡)的输入输出地线通常与交流电源地线相连,当被测电路是浮地(即与电源地线隔离)时,并不会有什么问题。否则,您必须确保声卡的地线与被测电路的连接点处于同样的地电位。

[ 本帖最后由 老房 于 2008-5-29 23:07 编辑 ]

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