当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]低电阻测量仪按其测试电流的大小可分为两类:一类测试电流较大,主要用于接插件、开关、导体等产品的直流低电阻的测量;另一类测试电流很小(一般为1 mA左右),用于电雷管、点

低电阻测量仪按其测试电流的大小可分为两类:一类测试电流较大,主要用于接插件、开关、导体等产品的直流低电阻的测量;另一类测试电流很小(一般为1 mA左右),用于电雷管、点火具或其他危险易爆场合的接插件、开关等元器件的直流低电阻的测量。低电阻测量仪对安全性能要求很高,必须增加多种保护电路;在PCB板设计布线时也要考虑安全性和可靠性。1989年至今,我们不断改进和完善电路设计,设计生产了4个型号的低电阻测量仪,以下是最新的?DZC-4?型智能低电阻测量仪。

 

 

1 总体方案和技术指标

如图1所示,该仪器由5个部分组成:电源供应、精密恒流源、精密电压放大器、A/D 转换器、单片机控制器。

其主要技术指标如下:

测试范围:0~20Ω0~200Ω0~2 k(三挡量程自动切换);

最高分辨力:0.001 ;

测试电流:0.5 mA;

测试精度:±(0.2%+2);

整机耗电:《30 mA 。

2 硬件设计

(1)电源部分?

整机采用6节5号镍氢电池供电(7.2 V)及通用DC/DC变换器,将电池电压转换成稳定的±5 V直流电压。该部分还有电池电压监测电路和充电电路,电池充满电 可以供仪器连续使用约50小时。

 

 

(2)恒流源?

由精密基准电压源和高性能运放组成,向被测电阻提供精确的测试电流。测试电流选为0.5mA。

由于精密电流源部分是整个仪器安全性能的薄弱环节,必须考虑各种内部和外部的可能因 素对仪器造成的损坏,从而影响安全性能。主要采取了以下措施:

限制电流利用结型场效应管的恒流特性限制测试电流ITEST大小,一般取IDSS≈2*ITEST。为增加可靠性,采用两只场效应管串联 。

限制电压采用稳压二极管并联于测试端限压。

(3)精密放大器?

由斩波稳零运放做测试信号的同相放大,因为A/D转换器的满量程电压为2 V,测试电流0.5mA,对应20,200,2K 三个量 程的同相放大倍数为200,20,2。在负反馈回路接入两个由单片机控制的模拟电子开关SW1 、SW2,用于3个量程不同放大倍数 的切换:当量程为20 偈保琒W1,SW2均关闭;为200 偈盨W1开启;2k 偈盨W1,SW2均开启。仪器校验时应从低量程开始,否则不能校准所有的量程。另外,Ri,R1,R2, R3应选用精密电 阻和精密电位器,使温度的影响降至最低。

? (4)A/D转换器?

如图2所示,采用4 1/2位的ICL7135芯片,接成满量程为2 V的电压表 的模式。ICL7135用5位BCD码的形式向单片机提供数据,并提供过量程(OV)和欠量程(UN)信号给单片机用于量程自动切换。ICL7135的时钟频率来自T5(CD4060)的Q5端,频率为1.25 kHz,正好是工频50Hz的整数倍,能提高仪器抗工频干扰的能力。A/D转换频率约为:3.3次/s。T5的COUT端还提供4MHz的时钟频率给单片机。?

(5)单片机控制器?

此部分的功能有:数据采集、处理、显示、量程切换、电压监控等。本机显示模块有两片74LS164分别用于LED数码管的位驱动和段驱动,共有5位数码显示, 如图2所示。

 

 

单片机T2的25脚用于关闭显示模块的显示,以免数码管在数据传输过程中显示乱码。T2的 24脚是电池欠压检测输入,T2的23、22脚控制精密放大器的模拟电子开关,产生需要的放大倍数。

3 软件设计

本仪器最大特点是用软件实现自动调零和量程转换,省去故障率较高的电位器和量程切换 开关。软件调零的方法是:开机后单片机进行自检,如果系统工作正常就读取A/D转换的结果。当连续读取5个A/D转换结果后,判断它们是否都小于0.2Ω,否则,就认为操作者没有 将测试棒可靠短路,仪器继续显示调零提示符。如果连续5个值都小于0.2Ω,这时就找出其中最小值作为初始值,以后每次的测量结果都要减去初始值。

根据A/D转换芯片ICL7135的过量程和欠量程信号,由单片机自动进行量程切换。量程切换 要 完成3项工作:首先是切换精密放大器的放大倍率,再是调整初值的有效位数,最后是调整 小数点的位置。

 

 

PIC16C57单片机没有中断功能,采用查询的方法与A/D转换器通讯,利用A/D转换的间隙显示数据。

PIC单片机与显示模块中的74LS164采用串行数据通讯,每次只显示1位数据,为防止显示 发生闪烁,刷新率应大于30Hz 。

程序流程如图3所示。

4 结语

仪器与被测电阻采用4线制接线法,能消除接插件电阻的影响。此外,由于仪器分辨力很 高,所以要求测试夹具进行镀银处理,这一点很重要,否则会造成测试结果漂移不定。

仪器批量生产的测试结果表明:仪器的技术指标达到设计要求,能够满足生产、科研的需 要。如果仪器稍加改进,可以当作高灵敏的直流电压表和电流表使用。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭