经处理后送入串行显示板显示频率和电容值 , 同时也利用 RS-232 串行通讯芯片送
到个人计算机处理 , 构成了智能化的介电常数实验测量系统。
2 .2.1 测量电路和原理
将待测介电常数的材料做成测试工件 , 放置到测微装置的平行上 、 下电极之
间 , 构成一个可变的电容器 s C , 将该电容器接人由 NE555 、 R1 、 R2 等构成的振荡电
路中 , 该电路将电容值 s C 转变为与之成反比的方波振荡信号 , 可直接被
AT89C2051 单片机 U2 所采集 , 通过单片机采集的频率数据经处理后 , 送入串行显
示板显示频率 f 和电容器 s C 值 , 同时也利用 RS-232 串行通讯芯片 MAX232 送到个
人计算机处理,因此单片机测量介电常数的电路如图 2. 2.1.(a) 所示。
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