Een gedetailleerde inleiding tot de meetmethode van het weerstands- en spanningsbereik van de digitale multimeter

Oct 07, 2022

Laat een bericht achter

In dit artikel wordt kort de meetmethode en het schakelen van het weerstandsspanningsbereik van de digitale multimeter uitgelegd, zodat iedereen een beter begrip krijgt van het meetprincipe van het weerstandsspanningsbereik van de digitale multimeter.


Schematisch diagram van weerstandstest

Afbeelding 1 is een algemeen schematisch diagram van de aansluiting van het ingangsgedeelte van het weerstandstandwiel wanneer de Jinghua Micro SD7890-chip wordt gebruikt als een digitale multimeteroplossing. De te meten weerstand is Rx, en het weerstandsnetwerk in de chip kan ons een referentieweerstand Rr geven voor het meten van weerstand. Wanneer de weerstandsuitrusting is geselecteerd, kunnen verschillende weerstandsnetwerken worden geselecteerd om verschillende referentieweerstanden te schakelen. Het is niet nodig om extern een schakelnetwerk te bouwen om de referentieweerstand te schakelen. Daarom is het circuit van het externe signaalinvoergedeelte relatief eenvoudig en worden de hardwarekosten aanzienlijk verlaagd.


poYBAGDagKeAfwbvAAKD7Ii90ow700.jpg



Figuur 1. Weerstandsmeting Aansluitschema


Principe van weerstandsmeting


Figuur 1 is een schematisch diagram van de interne switchnetwerkverbinding van de chip. Het principe is om een ​​referentiespanning Vref te genereren uit het referentiesignaal, de spanning op de COM-aansluiting is Vcom, de te meten weerstand is Rx en de interne referentieweerstand Rr is in serie geschakeld om een ​​lus te vormen. De uitgangsspanning Vref kan verschillen. Eén principe is om de spanningsdeler op Rx zo groot mogelijk te maken en vervolgens de 24-bits zeer nauwkeurige ADC in de chip te gebruiken om de spanningen over respectievelijk de Rx- en Rr-weerstanden te meten om de codewaarden te verkrijgen ADCRx en ADCRr, en dan volgens de serieschakeling Het principe van circuitspanningsdeler kan de weerstandswaarde van Rx oplossen.


De afleiding is als volgt:


poYBAGDagNyAYFjcAABj6tJumL8165.png


Na vereenvoudiging:


poYBAGDagO-AP-GlAAAgYg3RsYQ358.png


Schematisch diagram van spanningstest


Afbeelding 2 is het algemene schematische diagram van de aansluiting van het ingangsgedeelte van het spanningsbereiksignaal wanneer de Jinghua Micro SD7890-chip wordt gebruikt als een digitale multimeteroplossing. De te meten spanning is Vin en het weerstandsnetwerk in de chip kan ons de referentieweerstand Rr van de spanningsdelerweerstand geven. Wanneer verschillende spanningsniveaus worden geselecteerd, kunnen verschillende weerstandsnetwerken worden geselecteerd om verschillende referentieweerstanden te schakelen. Het is niet nodig om extern een schakelnetwerk te bouwen om de referentieweerstanden te schakelen. Daarom is het circuit van het externe signaalinvoergedeelte relatief eenvoudig en worden de hardwarekosten aanzienlijk verlaagd.


poYBAGDagQOAWe4kAAK_hwtZWe4603.jpg


Figuur 2. Schematisch diagram van aansluitingen voor spanningsmeting


Principe van spanningsmeting


Figuur 2 is een schematisch diagram van de interne switchnetwerkverbinding van de chip. Het principe is om de spanning van het externe ingangsspanningssignaal door de 10M-weerstand naar het interne weerstandsnetwerk te verdelen en schakelaar K1 te sluiten om verbinding te maken met COM om een ​​lus te vormen. Spanningsbereikmetingen zijn over het algemeen gekalibreerd. Het interne weerstandsnetwerk schakelt tussen verschillende spanningsniveaus. Een principe is om de spanningsdeler op Rr zo groot mogelijk te maken en vervolgens de 24-bits hoge precisie ADC in de chip te gebruiken om de spanning over de Rr-weerstand te meten om de codewaarde Din te verkrijgen, en dan volgens Het principe van het verdelen van de spanning van de serieschakeling kan de spanningswaarde van Vin oplossen.


De afleiding is als volgt:


poYBAGDagSeAX0ngAAA-tw10rU8961.png


Epiloog


De SD7890-chip maakt slim gebruik van het weerstandsnetwerk in de chip om de meting van weerstand en spanning te realiseren, en het perifere circuit is eenvoudig, het anti-interferentievermogen is sterk, de meetnauwkeurigheid en meetbetrouwbaarheid zijn verbeterd, en de weerstands- en spanningsmeetnauwkeurigheid ligt binnen ± 0,5 procent (alle metingen zijn allemaal proportionele metingen om de bestaande fouten in het systeem te compenseren), en tegelijkertijd kan het de productiekosten van de fabrikant verlagen en de productie-efficiëntie verbeteren.


-Mall

Aanvraag sturen