Podroben uvod v metodo merjenja upornosti in napetostnega območja digitalnega multimetra

Oct 07, 2022

Pustite sporočilo

Ta članek bo na kratko razložil metodo merjenja in prestavljanje območja uporne napetosti digitalnega multimetra, tako da lahko vsakdo globlje razume merilno načelo območja uporne napetosti digitalnega multimetra.


Shematski diagram preskusa odpornosti

Slika 1 je splošen shematski diagram povezave vhodnega dela signala uporovne prestave, ko se čip Jinghua Micro SD7890 uporablja kot rešitev digitalnega multimetra. Upor, ki ga je treba izmeriti, je Rx, mreža uporov znotraj čipa pa nam lahko zagotovi referenčni upor Rr za merjenje upora. Ko je izbrana upornostna prestava, je mogoče izbrati različna uporna omrežja za preklop različnih referenčnih uporov. Za preklop referenčnega upora ni treba zgraditi zunanjega stikalnega omrežja. Zato je vezje vhodnega dela zunanjega signala razmeroma preprosto, stroški strojne opreme pa so močno zmanjšani.


poYBAGDagKeAfwbvAAKD7Ii90ow700.jpg



Slika 1. Shema povezave za merjenje upora


Princip merjenja upora


Slika 1 je shematski diagram notranje stikalne omrežne povezave čipa. Načelo je ustvariti referenčno napetost Vref iz referenčnega signala, napetost na priključku COM je Vcom, upor, ki ga je treba izmeriti, je Rx, notranji referenčni upor Rr pa je zaporedno povezan v zanko. Izhodna napetost Vref je lahko drugačna. Eno od načel je, da naredimo delilnik napetosti na Rx čim večji in nato uporabimo 24-bitni ADC visoke natančnosti znotraj čipa za merjenje napetosti na uporih Rx oziroma Rr, da dobimo kodne vrednosti ADCRx in ADCRr, nato pa glede na zaporedno povezavo. Načelo delilnika napetosti vezja lahko reši vrednost upora Rx.


Izpeljava je naslednja:


poYBAGDagNyAYFjcAABj6tJumL8165.png


Po poenostavitvi:


poYBAGDagO-AP-GlAAAgYg3RsYQ358.png


Shematski diagram napetostnega preizkusa


Slika 2 je splošni shematski diagram povezave vhodnega dela signala napetostnega območja, ko se čip Jinghua Micro SD7890 uporablja kot rešitev za digitalni multimeter. Napetost, ki jo je treba izmeriti, je Vin in uporovno omrežje znotraj čipa nam lahko zagotovi referenčni upor Rr upora napetostnega delilnika. Ko so izbrane različne ravni napetosti, je mogoče izbrati različna omrežja uporov za preklop različnih referenčnih uporov. Za preklop referenčnih uporov ni treba zgraditi zunanjega stikalnega omrežja. Zato je vezje vhodnega dela zunanjega signala razmeroma preprosto, stroški strojne opreme pa so močno zmanjšani.


poYBAGDagQOAWe4kAAK_hwtZWe4603.jpg


Slika 2. Shematski diagram povezav za merjenje napetosti


Princip merjenja napetosti


Slika 2 je shematski diagram notranje stikalne omrežne povezave čipa. Načelo je razdeliti napetost od zunanjega vhodnega napetostnega signala preko 10M upora do notranjega uporovnega omrežja in zapreti stikalo K1 za povezavo s COM, da se oblikuje zanka. Meritve napetostnega območja so na splošno kalibrirane. Omrežje notranjega upora bo preklapljalo med različnimi nivoji napetosti. Eno načelo je, da naredimo delilnik napetosti na Rr čim večji in nato uporabimo 24-bitni ADC z visoko natančnostjo znotraj čipa za merjenje napetosti na uporu Rr, da dobimo kodno vrednost Din, in nato glede na Načelo delitve napetosti serijskega vezja lahko reši vrednost napetosti Vin.


Izpeljava je naslednja:


poYBAGDagSeAX0ngAAA-tw10rU8961.png


Epilog


Čip SD7890 pametno uporablja uporovno mrežo znotraj čipa, da izvede merjenje upora in napetosti, periferno vezje pa je preprosto, zmožnost proti motnjam je močna, natančnost merjenja in zanesljivost merjenja sta izboljšani ter natančnost merjenja upora in napetosti je znotraj ±0,5 odstotka (vse meritve so sorazmerne meritve za izravnavo napak, ki obstajajo v sistemu), hkrati pa lahko zmanjša proizvodne stroške proizvajalca in izboljša učinkovitost proizvodnje.


-Mall

Pošlji povpraševanje