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简单的数字兆欧表。 无线电电子电气工程百科全书

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无线电电子与电气工程百科全书 / 测量技术

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S. Biryukov 的同名文章(《Radio》,1996 年,第 7 期,第 32、33 页)描述了一种电阻计,其上限为 2G0m,下限为 200 Ohm(分辨率 - 0,1 Ohm) 。 许多无线电业余爱好者在信中要求谈论将测量范围扩展到低电阻的可能性,例如,通过引入 20 和 2 欧姆的限制。 作者讲述了这样一个宽范围的欧姆表。

看起来一切都非常简单 - 只需在 SA1 开关中添加两个测量限制,引入额外的参考和电流设置电阻器,其电阻比 10 欧姆限制小 100 倍和 200 倍 - 您可以测量高达几分之一的电阻一个欧姆。 然而,连接线的电阻以及用于连接被测电阻器的开关和夹具的触点的电阻的不稳定性将不允许实现所需的精度。

四线电阻测量方法在这里会有所帮助(图 1)。 相对稳定的电流通过被测电阻器和一对钳位器,该电流由电源和电阻器 R31、R32 之一设置。 被测电阻两端的电压降由第二对钳位器获取,并馈送到 ADC 的测量输入。 采用这种测量方案,开关触点、夹具和电线上的电压降不会影响结果。 此外,电路中电流设置的精度不会受到影响,因为 ADC 测量受控电阻和参考电阻(电阻器 R29、R30 之一)两端的电压比。

简单的数字兆欧表

欧姆表电路切换图如图所示。 2、新引入元素的编号继续如前。 测量电路(见图1)由电源电池和ADC KR572PV5微电路内部稳定器之间的电压差(-3 V)供电。 通过将晶体管VT1上的射极跟随器连接至其输出,该稳定器对流出电流的负载能力得以增加。

简单的数字兆欧表

附加部分 SA1.4 消除了开关触点和参考电阻器 R29、R30 的电阻之和。

电阻器 R2 和 R33 分别旁路插座 1、4,5 和 3。 这不会以任何方式影响精度,因为它们的电阻比触点和电线的电阻大得多,但它显着简化了开关。

将 XS2 插座的引脚 2 连接到 ADC 的 +U06p 输入并将其放置在引脚 1,4 和 5,3 之间有助于减少连接器泄漏电流对高电阻限值下测量精度的影响。

正如主文章中所指出的,相对于图中指定的值,将在小于 200 kOhm 的极限条件下工作的参考电阻减少 0,1 ... 0,2% 是有用的。 为此,应分别与电阻器 R29 和 R30(其容差不得低于 0,1 ... 0,2%)并联,连接阻值为 750 Ohm 和 7,5 kOhm 的电阻器。

设计中,开关SA1采用PG2-8-12P4N型。 晶体管 VT1 - 任何 p-pn 结构,耗散功率至少为 350 mW,集电极电流为 21 mA 时基极电流传输系数 h100E 至少为 100。

由于低电阻限制下电流消耗较高(最高 100 mA),因此建议欧姆表使用电压为 9 ... 10 V 的稳定电源。您可以使用适配器电压为12V,电流高达300mA,并辅以稳压芯片KR142EN8A(或KR142EN8G)。 为了保证其工作的稳定性,应在输出端并联一个 1 μF 陶瓷电容器,并将其放置在微电路旁边。

对于元件选择、印刷电路板设计、设计、调整的建议与之前描述的设备版本相同。 与 XS1 和 XS2 一样,您可以使用具有适当数量插座的标准低频 ONTS-VG 连接器。 将末端带有鳄鱼夹的多色电线焊接到配合插头的四个引脚上。

当测量在2以内时; 测量电缆连接器的 20 和 200 欧姆插头连接到 XS1 插座,受控电阻器通过四个夹子连接到仪表(1 和 4 - 连接一个输出,5 和 3 - 连接另一个输出)。 2以内; 20和200 kΩ,可以使用连接到引脚4和5的两个夹子。在2 MΩ - 2 GΩ内,插头切换到XS2插座,使用连接到引脚1和3的夹子。最好打开连接受控电阻后的电源 - 这将减少建立指示的时间。

您可以通过制作带有绝缘钳口的夹子来增加使用该设备的便利性。 为此,请切掉其中一个“鳄鱼”海绵的牙齿,并在其位置上焊接一块双面箔玻璃纤维。 其中一个夹具的作用将由留在齿上的海绵来执行,第二个夹具的作用将由板的表面来执行。 应修剪剩余的牙齿,使其在测量过程中不会接触刀片。 这些夹具可用于所有测量范围。

当在带有 CMOS 微电路的设备(包括 KR572PV5)中使用主电源时,必须保护运行期间可连接外部元件的微电路输入免受静电影响。 在此欧姆表中,这些是微电路的引脚 30、31、35 和 36。 最简单的方法是,输入 30 和 31 在作者先前描述的万用表中受到保护(“Radio”,1996 年,第 5 期,第 34 页,图 3) - 对输入 510 和 30 使用 31 kΩ 电阻器。输入 51 和 35 为 36 和 0.01 kΩ,每个受保护输入连接有 25 微法的电容器。 未安装元件 R5.CXNUMX。

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