智能电阻测量仪
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电阻测量仪使用说明书一、产品概述电阻测量仪是一种用于测量电子元件电阻值的仪器。
它凭借其高精度、方便使用和可靠性,在科研、工业生产和教学实验等领域得到广泛应用。
二、产品特点1. 高精度:电阻测量仪采用先进的电阻测量技术,具有高精度的测量能力,能够满足各种高精度测量的需求。
2. 大量程:电阻测量仪具有宽广的量程范围,从几欧姆到几千兆欧姆都可以进行准确测量。
3. 操作简便:采用人性化设计,电阻测量仪简洁直观的操作界面,方便用户快速上手操作。
4. 多功能:电阻测量仪除了测量电阻值之外,还具备温度测量、命令控制功能等多种扩展功能,满足用户的多样化需求。
5. 外形美观:电阻测量仪外观设计简洁大方,符合人体工学原理,手感舒适。
三、基本操作1. 打开电源:用合适的电源线将电阻测量仪连接到电源插座上,并打开电源开关。
2. 连接被测电阻:使用合适的电缆将被测电阻连接到电阻测量仪的测量接口。
3. 设置量程:根据被测电阻的阻值范围,选择合适的量程档位,并通过操作界面上的旋钮进行设置。
4. 进行测量:按下测量按钮,电阻测量仪开始进行电阻值测量,并将结果显示在操作界面上。
5. 记录结果:可以使用内置的存储功能将测量结果保存下来,或通过接口将结果输出至计算机等外部设备。
四、注意事项1. 使用前请确保电阻测量仪的工作环境安全可靠,避免过高、过低温度、湿度对仪器性能的影响。
2. 进行电阻测量时,请确保被测电阻与电阻测量仪的连接稳固可靠,防止测量误差。
3. 在测量大电阻值时,应尽量避免外界干扰,如静电、磁场等可能影响测量结果的因素。
4. 长时间不使用电阻测量仪时,请及时关闭电源以延长仪器寿命。
5. 请勿在无专业人员指导的情况下拆卸或修理电阻测量仪,以免造成不可修复的损坏。
五、维护保养1. 定期进行仪器校准,以确保测量准确性。
2. 保持仪器的清洁干燥,在使用完毕后,可使用干净柔软的布擦拭仪器表面。
3. 避免仪器受到强磁场、静电等影响,以防止仪器性能受损。
使用说明书OPERATION MANUALTH2512+/TH2512A+/TH2512B+智能直流低电阻测试仪TH2512+ DC Low Ohmmeter************目录第1章概述................................................................................................................................. 1-11.1引言................................................................................................................................. 1-11.2使用条件 ......................................................................................................................... 1-1电源 ........................................................................1-1 环境温度与湿度................................................................1-2 预热..........................................................................1-2 几点注意问题..................................................................1-21.3体积与重量...................................................................................................................... 1-21.4安全要求 ......................................................................................................................... 1-2绝缘电阻......................................................................1-3 绝缘强度......................................................................1-3 泄漏电流......................................................................1-31.5电磁兼容 ......................................................................................................................... 1-3电源瞬态敏感度按GB6833.4的要求。
兰氏电阻仪76634-00道客巴巴
安兰氏76634-00电阻仪是一款由安兰氏公司开发的新一代电阻仪。
它融合了高精度测量
技术,机械特性优良,工作稳定,操作方便。
是大型智能化测量仪器。
该电阻仪内置一系列高精度测量与控制器,可以实现自动测量和自动控制,从而提高电阻测量的精度和稳定性。
它采用了先进的传感器技术,可以实现高精度测量,并且具有很高的抗干扰能力,让用户的测量结果精确可靠。
此外,它的操作系统可以满足各种环境操作,更加方便快捷。
此外,该电阻仪还具有较高的灵活性。
它可以根据用户的具体要求定制不同的控制模式,
使用户可以根据自己的需求进行设置,使电阻测量更加精确。
安兰氏76634-00电阻仪为实验室和研究所提供了良好的电阻测量工具,可以解决电阻测
量任务所面临的复杂性,有助于提高实验测量环境的可靠性和稳定性。
它的优点还在于精
度高,量程可视,控制精确,使得电阻仪更加精确可靠。
它的质量和性能也让客户拥有更
好的使用体验,从而达到更好的测量效果。
电子线路课程设计报告设计课题:高精度智能电阻测量设计时间:2015年3月9日—2015年5月15日高精度智能电阻测量仪一.设计任务与设计指标要求设计说明:电阻是常用的电子元件,某些材料的直流电阻需要精确的测量。
利用欧姆定律设计一台电阻测量仪,显示被测量材料的直流电阻阻值。
基本部分1、测量电阻范围:2~20欧姆,20~200欧姆,200~2K,2K~20K,用按钮切换量程。
2、测量精度:1%3、要求测量结果显示稳定3位有效数字(可用数字万用表的电压档当作显示终端)发挥部分1、测量电阻范围:可测量最小1欧姆的电阻2、测量精度:0.5%3、要求测量结果显示稳定4位有效数字二.元器件清单元件类型型号主要参数数量备注基准稳压源TL431稳压值Uz=2.5V1个负载电流1—100mA集成运放LM358单电源(3—30V)1个偏置电流为45nA 限流电阻R12KΩ1个滑线变阻器1R2最大阻值为50KΩ1个滑线变阻器2R3最大阻值为10KΩ1个滑线变阻器3R4最大阻值为500Ω1个滑线变阻器4R5最大阻值为100Ω1个滑线变阻器5R6最大阻值为1KΩ1个定值电阻R7、R8470KΩ2个定值电阻R9—R12510Ω4个定值电组R13—R191KΩ7个电容C1、C20.1uF2个PNP三极管85501个用于恒流源NPN三极管80504个做驱动A/D转换芯片MC14433电源电压为±4.8V—±8V1片基准源MC1403输出电压值:2.475V~2.525V1片译码驱动器HEF4511BP 电源电压范围:5—15V1片译码驱动四位一体共阴数码管ARKSR420561N1个拨码开关S1—S44个导线电路板三.系统总体框图我们所设计的智能电阻测量仪主要由四个部分组成:集成运放芯片LM358及可控精密稳压源TL431构成了恒流源部分,高精度A/D转换芯片MC14433及基准电压源MC1403构成了电压采样转换部分,译码驱动器CD4511及以四个三极管组成的位驱动阵列形成了译码驱动部分,四位一体共阴数码管构成了显示部分。
三相直流电阻测试仪的功能性介绍三相直流电阻测试仪是一种用于测量电气设备电阻值的仪器。
它广泛应用于电力系统、电气设备的维修和保养等领域,能够快速、准确地测试电气设备的电阻,为设备的安全运行提供保障。
下面将详细介绍三相直流电阻测试仪的功能性。
1.电阻测量功能:三相直流电阻测试仪主要作为电阻测量仪器,能够测量电气设备或线路的电阻大小。
它能够通过直接接触电气设备或通过夹具夹持进行测试,使用时只需要将测试仪和被测设备连接,即可快速、准确地测量电阻值。
2.自动测量功能:三相直流电阻测试仪具有自动测量功能,可以根据设定的参数自动选择合适的电流大小进行测试,提高测试效率。
在测量过程中,测试仪会自动调整电流大小,并自动记录测量结果。
3.多种测量模式:三相直流电阻测试仪具有多种测量模式,可根据需要选择合适的模式进行测量。
常见的测量模式包括四线法、两线法、接触电阻法等,可以根据被测设备的特点选择合适的测量模式,提高测量的准确性。
4.数据存储和导出功能:三相直流电阻测试仪能够将测试结果进行数据存储,并支持通过USB或其他接口将数据导出到计算机或其他设备进行分析和处理。
这对于长期监测和分析电气设备的电阻变化非常有用。
5.结果显示和分析功能:三相直流电阻测试仪可以将测量结果在其显示屏上显示,并提供分析和判断电阻值是否正常的功能。
当电阻值超出设定的范围时,测试仪会发出警报,提醒用户进行设备的维修和保养。
6.温度补偿功能:三相直流电阻测试仪可以根据环境温度自动进行温度补偿,以提高测量准确性。
在测量过程中,测试仪会自动检测环境温度,并根据温度的变化进行补偿,确保测量结果的准确性。
7.耐受电源电压变化功能:三相直流电阻测试仪能够耐受电源电压的变化,并保持稳定的工作状态。
在电源电压波动或变化时,测试仪能够自动调整工作模式,确保测量的准确性和稳定性。
8.抗干扰功能:三相直流电阻测试仪具有抗干扰能力,能够抵抗外部电磁干扰和其他外界因素对测量结果的影响。
电阻测试仪的工作原理电阻测试仪是一种常用的电子测量仪器,用于测量电路中的电阻值。
在实际应用中,电阻测试仪具有很高的精度和可靠性,广泛应用于各个领域,例如电子制造、仪器仪表、通讯等。
一、电阻测试仪的基本原理电阻测试仪的工作原理基于欧姆定律,即在电流不变的情况下,电阻值与通过它的电压成正比。
电阻测试仪通过施加恒定电压或电流,测量在测试电路中产生的电压或电流,从而计算出被测电阻的阻值。
二、电阻测试仪的结构和元件电阻测试仪通常由电源、电路、显示屏等主要结构组成。
1. 电源:电阻测试仪需要一定的电源供电,常见的有交流电源和直流电源两种。
电源提供必要的电流或电压给测试电路。
2. 电路:电路是电阻测试仪的核心部分,一般由稳流源、测量电压源、信号处理电路和显示电路等组成。
- 稳流源:稳流源是为了保证测试电流的稳定性,通常使用恒流源或者反馈电路来实现。
稳定的电流源可确保测试结果的准确性。
- 测量电压源:为了测量电阻产生的电压,需要一定的电压源。
根据不同的测量要求,可以使用交流电压或直流电压。
- 信号处理电路:信号处理电路是为了准确测量电压、电流,并进行信号放大或滤波处理,以提高测量精度。
- 显示电路:显示电路用于将测量结果以数值、图形或字符形式显示在显示屏上,便于用户读取。
3. 显示屏:显示屏是电阻测试仪的输出界面,可以用于直接显示测量结果。
常见的显示屏包括数码管、液晶显示屏等。
三、电阻测试仪的使用方法使用电阻测试仪进行电阻测量一般包括以下几个步骤:1. 接线:将测试仪的探针连接到被测电阻的两个端点上,确保接线牢固可靠。
2. 测量范围选择:根据被测电阻的阻值范围选择合适的测量范围,以保证测量精度。
3. 电源开启:打开电源开关,使测试仪开始工作。
4. 测量操作:根据测试仪的使用说明,选择合适的测量模式和参数,并触发测量操作。
5. 结果读取:待测量完成后,读取测量结果并进行记录或处理。
部分电阻测试仪还可以通过数据传输接口将结果导出到计算机或其他设备。
MODEL2512B系列智能直流低电阻测度仪操作使用手册常州市金艾联电子科技有限公司TEL:*************89187775概述JK2512B智能直流低电阻测试仪的外观流畅简洁,操作简便直观。
以新颖的设计思路,让各类触及者拥有全新的感觉。
特点介绍1直观的显示使用液晶显示,使得各项参数的显示都有明确的提示,也不管白天黑夜,都有清晰的字符让您一目了然,更没有让人眼花缭乱的各种指示灯让您难以记忆。
2少量的按键本仪器仅有四个操作按键,让您无须记忆更多条条款款,设置更多的功能数据。
3多参数显示当您读出了电阻值将其换算成百分比误差而感到麻烦,当您读出了百分比误差而将仪器显示改为显示电阻时感到重复工作时,您不妨选择本仪器的分选功能吧。
本仪器在分选测量时既显示电阻值,又显示百分比误差;在直读测量时既显示电阻值,又显示测量量程和读数范围,方便了您的阅读。
并且在设置时显示文字告知您正在做什么。
4等级品讯示在生产线上您也许要将电阻分成三个精度级别,本仪器完全可以满足您的要求。
本仪器可以按百分比的形式设置为三个等级品。
有合格闪光提示和合格的级别显示,也有合格讯响,但您可以关掉讯响而仅有合格灯指示和级别显示。
5通信接口如果您需要自动化测量,您可以利用通信接口达到这一目的。
本仪器的接口设计充分考虑了用户的方便性,您只要根据说明书对您的“编程器”或“计算机”简单编程,也可以用简单的硬件电路就可轻松完成。
6方便的校准如果为了校准要打开仪器机箱是一件多么麻烦的事情,如果为了校准要调节电位器是一件多么古老的方法。
本仪器的一种新的校准方法——人机对话的标准方式,只要按按键盘即可完成校准。
手册目录章节目录次目录页次第一章测试中注意事项4第二章安全规定4第三章安装要点5第四章技术规范6第五章面板和背板7面板图7面板说明7背板说明8第六章中英文词语对照表9第七章测试参数设定程序10第八章操作程序及步骤13第九章校准程序和步骤15JK2512B型智能直流低电阻测试仪使用说明书第一章:测试中的注意事项1开机预热仪器开机测试前必须预热15分钟,以等待仪器内部线路电参数稳定后再测量。
目 录一、概述..........................................................................................1 二、技术指标....................................................................................1 三、工作原理....................................................................................3 四、结构特征....................................................................................3 五、操作使用说明 (5)5.1 注意事项.................................................................................5 5.2 键功能 (5)5.3 仪器的测量状态及功能 (5)5.3.1 蜂鸣器的设置 (6)5.3.2 显示方式的设置 (6)5.3.3测量速度的设置 (6)5.3.4统计/计数方式的设置 (6)5.3.5标称分选范围的自动设置 (7)5.3.6测量值及统计结果的查看......................................................7 5.3.7 仪器的自动保护功能 ...............................................................8 5.4 仪器的设置状态及功能 (8)5.4.1 测量方式的设置 (9)5.4.2量程的设置...........................................................................9 5.4.3数据输入的一般方法 (10)5.4.4自动分选功能........................................................................10 5.4.5调零和样校功能........................................................................11 5.4.6 I/O 接口功能 (12)六、维护与维修 (13)Un Re gi st er ed1一 概 述HM2540B 是直流电阻智能测试仪。
QJ36B导体电阻智能测试仪说明资料QJ36B型液晶数显导体电阻智能测试仪QJ36B液晶数显智能导体电阻测试仪主要是为精密测量电线电缆导体电阻设计的,它可以达到QJ36、QJ19、QJ55电桥的电阻测量精度,并测量环境温度,⾃动换算温度系数,⾃动查询标准要求,⾃动判定是否合格。
它还可以测量电线电缆电性能截⾯积(判定版)、长度、整轴线缆电阻等功能,可升级代替QJ36、QJ57、QJ84、QJ44、SB2230、PC36C、微欧计等传统设备。
QJ36B是BR-A的简化版,是QJ36A、BR-B的升级版。
特点:1、宽范围测量电阻,⼗⼆级测量档位⼗级测量电流⾃动转换,⾃动选择合适的档位进⾏测量,⽆需⼿动选择。
2、测量线缆电阻时,仪器采⽤0.1A、0.5A、1A、5A、10A的更细电流分档设计即可以满⾜全量程线缆测量电流要求,⼜可以提⾼测量精度和稳定性。
相对采⽤0.1A、1A、10A的电流分档设计,全量程测量时,部分测量量程测量电流不⾜导致精度下降,部分测量量程测量电流过⼤导致稳定性不⾜。
3、1mΩ-1MΩ⼗级标准电阻⼗⼆级测量档位⾃校准,保证测量结果的准确性,消除传统电阻测试设备使⽤⼀段时间后因电⼦器件⽼化产⽣偏差⽽⼜⽆法修正的忧虑。
4、电阻温度系数⾃动换算,测量结果直接换算成20℃下的Ω/km值,⽤于和标准相⽐较。
换算温度值即可以按照实际测量值进⾏换算,也可以按照设置值进⾏温度换算。
5、仪器内含GB3956标准,可实现⾃动判定是否合格;可计算实际电性能截⾯积。
(判定版)6、四端⼦测量法,⾃动消除接触电阻误差,测量精度⾼,可实现0.01uΩ--2.5M⾼达±0.05%的电阻测量。
7、测量结果⾃动保存,可保存100条数据,可随时查询测量电阻值,环境温度,换算结果。
8、在线测量功能,可以直接测量正在⽣产过程中电缆导体值并⾃动换算,⽅便快捷。
整盘电线电缆长度、电阻测量功能,⽅便快捷。
9、⾃动校零,正反向测量,以减少测量电流产⽣的热电势影响。
电阻测量仪的使用方法
电阻测量仪主要用于测量电路中元件的电阻值,以下是使用电阻测量仪的基本步骤:
1. 关闭电路:首先,需要关闭电路中的电源,确保电路处于断开状态,以防止测量过程中发生电流突变或短路。
2. 连接测量仪:将测量仪的测试笔或夹子分别连接到待测元件的两个端点上。
要确保测试笔或夹子与元件良好接触,以获得准确的测量结果。
3. 选择测量范围:根据待测元件的预估电阻范围,选择测量仪的合适量程。
如果选择过大的量程测量,可能会导致电阻值显示为溢出或无穷大。
4. 读取测量值:打开测量仪的电源开关,观察测量仪的数码显示屏或指针,记录下所测得的电阻值。
如果使用了自动测量仪,测量结果将会自动显示。
5. 断开连接:完成测量后,断开测量仪与待测元件的连接。
请注意,使用电阻测量仪时需要仔细阅读并遵守其使用说明书中的安全操作规范,以确保自身的安全和测量结果的准确性。
电阻测量(分选)仪操作说明文件编号
文件版本A/0 生效日期
文件页码
目的:
规范仪器的操作步骤,提高测试的准确度。
适用范围:
适用于电子元器件和本公司所有产品的电阻测量及分选
责任部门:
公司内部所有使用电阻测量(分选)仪的部门
操作说明:
1、插上电源线和测量导线,打开电源开关,通电指示灯亮。
2、调零:将测量导线测量端短接,调节调零电位器,使数显值为0。
3、测量:依据被测电阻大小,适当选择测量量程,此时LED显示屏显示测
量值,当被测值超出量程,测显示1,表示溢出。
此时应改用较高量程
档测量。
4、分选:设定“测量/设置”按钮开关置“设置”,设定上限“上/下限”按
钮开关置“上限”,调解上限设置电位器,使显示器显示值为所需上限
设定值;设定下限“上/下限”按钮开关置“下限”,调解上限设置电位
器,使显示器显示值为所需上限设定值。
设定完毕,将“测量/设置”按
键开关置“测量”。
分选和测量同时经行,在测量中,若合格指示灯亮
同时声响起响,表示合格;若“偏高”指示灯亮,表示正超差;若“偏
低”指示灯亮,表示负超差。
5、测量完成后,取下被测件,关闭电源
注意事项:
1、该设备电源AC 220V 50HZ;
2、仪器在使用过程中,测量端允许长时间开路,禁止长时间短接;
3、为确保测量精确,对零点应定期校准;
4、本仪器只适用于直流电阻元器件检测,不适宜带大电感元器件的检测;
5、严禁带电测量;
编制审核批准
日期日期日期。
电阻测试仪的工作原理
电阻测试仪的工作原理是利用一种称为欧姆定律的基本电学原理来测量电阻值。
欧姆定律表达了电流、电压和电阻之间的关系,即电流等于电压与电阻的比值。
电阻测试仪通过将待测电阻与已知电阻相连,应用一个已知电压,然后测量通过电路的电流。
根据欧姆定律的公式I=V/R,
其中I代表电流,V代表电压,R代表电阻,可以将公式改写
为R=V/I。
因此,为了测量电阻值,电阻测试仪需要测量已知
电压和通过电路的电流,并计算出电阻值。
在实际测量中,电阻测试仪通常会使用恒流源或恒压源来提供已知的电流或电压。
恒流源会保持电路中通过的电流保持恒定,而恒压源会保持电路中的电压保持恒定。
借助这些源,电阻测试仪可以通过测量电压和电流的数值来计算电阻的值。
另外,电阻测试仪还会考虑到其他因素对测量结果的影响,比如电源内阻、导线电阻等。
这些因素可能会导致实际测量值与理论值有所差异,因此在测量中需要进行相应的校准和修正。
综上所述,电阻测试仪通过测量已知电压和通过电路的电流,并利用欧姆定律计算出电阻值,可以对电路中的电阻进行准确的测试和测量。
电阻测量仪发展历程
电阻测量仪是一种用于测量电路元件电阻值的仪器。
它的发展历程可以追溯到19世纪末。
在早期,电阻测量仪主要采用改良的反射仪器原理。
它使用手摇发电机产生交流电流,并利用反射原理测量元件的电阻。
这种测量方法虽然简单,但仪器体积庞大、使用不便,且测量精度较低。
随着科技的进步,20世纪初,电阻测量仪开始逐渐采用直流电桥测量原理。
直流电桥能够精确测量电路中的电阻值,提高了测量的准确性。
这种电阻测量仪的发展成为后来现代化电阻测量仪的基础。
在20世纪的中叶,电阻测量仪开始利用半导体技术的进步。
采用新型的电阻测量芯片,使得电阻测量仪体积更小、测量速度更快。
此外,它们还可以进行自动测量,并具有数字显示功能,大大提高了测量的便捷性和准确性。
近年来,随着微电子技术和计算机技术的飞速发展,电阻测量仪开始采用先进的数字信号处理技术。
这些新型电阻测量仪不仅可以测量更高精度的电阻值,还可以通过数据传输和存储功能进行数据处理和分析。
总结起来,电阻测量仪的发展历程经历了从反射仪器到直流电桥,再到半导体技术和数字信号处理技术的革新。
这些改进不
仅提高了测量的精度和便捷性,而且推动了电阻测量仪广泛应用于电子、通信、能源等领域。
ERT-1A电阻测试仪使用说明书
电阻测试仪,是测量物体导电性的一种仪器,电阻测试仪被广泛的应用于电气安全检查与接地工程竣工验等场合。
电阻测试仪的种类比较多,包括接地电阻测试仪、绝缘电阻测试仪、直流电阻测量仪、表面电阻测试仪以及回路电阻测试仪。
电阻测试仪使用方法
接地电阻测试仪是指埋入地下的接地体电阻和土壤散流电阻,通常采用型接地电阻测量仪进行测量。
型测量仪其外形与普通绝缘摇表差不多,也就按习惯称为接地电阻摇表。
型摇表的外形结构随型号的不同稍有变化,但使用方法基本相同。
型接地电阻测量仪随表附带接地探测棒两支、导线三根。
使用方法和测量步骤如下:
1、拆开接地干线与接地体的连接点,或拆开接地干线上所有接地支线的连接点。
2、将两根接地棒分别插入地面400mm深,一根离接地体40m远,另一根离接地体20m远。
把摇表置于接地体近旁平整的地方,然后进行接线。
1、用一根连接线连接表上接线桩E和接地装置的接地体E′。
2、用一根连接线连接表上接线桩C和离接地体40m远的的接地棒C。
电阻率测量仪的使用教程电阻率测量仪是一种广泛应用于电工领域的仪器,用于检测物质的电阻率。
电阻率是指单位体积内材料的阻力,它是衡量物质导电性能的重要参数。
本文将为您介绍电阻率测量仪的使用方法,帮助您更好地了解和操作这一仪器。
1. 仪器介绍首先,让我们来了解电阻率测量仪的主要组成部分。
它包含一个电源模块、电流源、电压检测模块和数据处理模块。
电源模块提供仪器所需的稳定电源,电流源产生并输出一定的电流,电压检测模块测量电阻器两端的电压,数据处理模块用于计算并显示物质的电阻率。
2. 准备工作在使用电阻率测量仪之前,需要进行一些准备工作。
首先,确认仪器所需的电源是否正常连接。
其次,选择合适的电流范围,根据被测物质的特性,选择合适的电流强度。
需要注意的是,电流过大可能会烧毁被测物质,而电流过小则可能导致测量结果不准确。
3. 连接电路将电阻率测量仪的电流源端子和电压检测模块的端子分别与被测物质的两端连接。
确保连接稳固,并避免接触不良或松脱的情况发生。
4. 开始测量在一切准备就绪后,可以开始进行电阻率的测量了。
首先,打开电阻率测量仪的电源开关,确保仪器处于工作状态。
然后,通过仪器的界面选择所需的测量模式,比如直流电阻率、交流电阻率等。
根据被测物质的特性选择合适的测量模式。
5. 记录数据当电流通过被测物质并产生一定的电压时,电压检测模块会测量并输出电压数值。
在测量过程中,可以通过数据处理模块实时监测和记录测量结果。
根据测量结果,可以计算出被测物质的电阻率。
6. 数据处理在测量结束后,可以对所获得的数据进行进一步的处理。
可以通过仪器提供的软件进行数据导出和分析,或者将数据转化为图表进行可视化展示。
数据处理可以帮助我们更好地理解被测物质的特性和性能,进而应用于相关工程项目中。
7. 注意事项在使用电阻率测量仪时,需要注意一些事项以确保测量准确性和仪器的安全性。
首先,要保持仪器和测量环境的清洁,避免灰尘、油污等对测量结果产生干扰。
湖北大学物电学院2006级通信工程班电子线路课程设计实验报告设计题目:智能电阻测量仪设计人员:刘德山戴志明余凯设计时间:2008年10月~11月指导老师:张丹智能电阻测量仪作者:刘德山戴志明余凯(湖北大学)指导导老师:张丹设计说明:电阻是常用的电子元件,某些材料的直流电阻需要精确的测量。
利用欧姆定律设计一台电阻测量仪,显示被测量材料的直流电阻阻值。
1、基本部分a)测量电阻范围:10毫欧姆~2000欧姆b)测量精度:1%c)要求测量结果显示稳定3位有效数字2、发挥部分a)测量电阻范围:可测量最小1欧姆的电阻b)测量精度:0.5%c)要求测量结果显示稳定4位有效数字摘要:本文介绍了基于AT89C52单片机的智能电阻测量仪。
通过单片机,串口DAC7611和精密恒流部分组成的可控精密恒流源电路,经过待测电阻Rx后,由仪表放大器AD623采样并放大Rx两端电压,经单片机控制继电器换挡调整放大倍数,再经TLC2543转换送回单片机,进行欧姆定律处理计算,并在12864液晶上显示。
该测量仪可直接从LCD液晶上读出所测得的电阻值,测量范围为10mΩ~2kΩ。
测量精度高达±0.5%,并且显示稳定的4位有效数字。
不仅测量简便,读数直观,且测量精度、分辨率也高于一般电桥。
关键词:单片机;精密恒流源;AD/DA;仪表放大器AD623;继电器;12864LCD液晶。
一、系统设计 1模块方案比较与论证本系统主要AT89C52单片机,精密恒流源, DAC7611,仪表放大器AD623,继电器,TLC2543和12864LCD 液晶组成。
本系统的总方框图如图(1)所示:为较好的实现各模块的功能,我们分别设计了几种方案并分别进行了论证。
1.1控制器模块方案1:采用可编程逻辑器件CPLD 作为控制器。
CPLD 可以实现各种复杂的逻辑功能、规模大、密度高、体积小、稳定性高、IO 资源丰富、易于进行功能扩展。
采用并行的输入输出方式,提高了系统的处理速度,适合作为大规模控制系统的控制核心。
但本系统不需要复杂的逻辑功能,从使用及经济的角度考虑我们放弃了此方案。
方案2:采用Atmel 公司的AT89C52单片机作为主控制器。
AT89C52是一个低功耗,高性能的52内核的CMOS 8位单片机,片内含8k 空间的可反复擦1000次的Flash 只读存储器,具有256 bytes 的随机存取数据存储器(RAM ),32个IO 口,2个16位可编程定时计数器。
且该系列的52单片机可以不用烧写器而直接用串口或并口就可以向单片机中下载程序。
我们自己制作52最小系统板,体积很小,下载程序方便。
从方便使用的角度考虑,我们选择了方案2。
1.2精密恒流源设计方案1:用一个运放作为反馈,同时使用场效应管避免三极管的be 电流导致的误差。
典型的运放恒流源如图(2)所示,本方案电流不是特别精确,其中的场效应管也可以用三极管代替。
电流计算公式为:I = Vin/R1精密恒流源通过被测 电阻 Rx放大电路AD623继电器控制换挡A/D 转换电路52单片 机控制 电路12864 液晶显 示电路D / A 转换电路 图(1):电阻测量仪总框图方案2:TL431是另外一个常用的电压基准,利用TL431搭建的恒流源如图(3)所示,其中的三极管精度不高,稳压管稳压性能不是很好。
电流计算公式为:I = 2.5/R1。
方案3:TLC227搭建的恒流源如图(4)所示,利用运放TLC227比较电压,控制CMOS 管的电流大小,并且不受前面电路的影响,可输出较大电流最大可达4A 左右,且稳定性良好、精度高。
综合考虑,我们选择了方案3。
1.3 DA/AD 模块DAC7611,TLC2543为串行输入输出,相比TLC7523,TLC0820节省单片机端口,并且内部自带基准,不需外加基准,电路连接简单,并且方便实用。
图(2)图(3)图(5)图(6)1.4放大电路方案1:采用NE5534等运算放大器,电压放大的线性度较差,而不可控制其精确的增益。
方案2:采用AD623仪表放大电路。
AD623是一个集成单电源仪表放大器,它能在单电源(+3V到+12V)下提供满电源幅度的输出。
AD623允许使用单个增益设置电阻进行增益编程,以得到更好的用户灵活性,且符合8引脚的工业标准引脚配置。
在无外接电阻条件下,AD623被设置为单位增益(G=1),在接入外接电阻后,Vo1(13Ω+100= AD623可编程设置增RkVi)/益,其增益最高可达1000倍。
图(7)因为可以通过单片机控制继电器换挡,改变增益的倍数,所以我们选择了方案2。
1.5数据显示模块方案1:用数码管进行直接显示。
数码管直接接到单片机上不仅占用端口,而且还要另外制作AD采样和数码驱动电路,比较繁琐,因此我们放弃了此方案。
方案2:用ZLG7290键盘显示电路显示。
由于ZLG7290键盘显示电路有两个四位数码管显示,但是按键显示不够稳定,程序设计较繁琐,因此我们放弃了此方案。
方案3:使用12864液晶显示屏。
液晶显示屏具有轻薄短小,低耗电量,无辐射危险,平面直角显示以及影像稳定不闪烁等优势,可视面积大,画面效果好,分辨率高,抗干扰能力强等特点,可以显示4行字,符合本次设计任务的要求。
三.系统软件设计实现及单元电路设计本系统中使用单片机作为主控芯片,整个C语言主函数包含的子函数模块主要有:延时函数、复位函数、位读函数、位写函数、字节读函数、字节写函数、读取电压函数、读取电流函数、欧姆定律函数等。
程序执行的大体流程图如下:四、测试方案与结果 测试条件: 室温 实验仪器20℃~25℃ 信号源±5V +12V 精密万用表小电阻测试结果:比较电压开复位DAC7611输出渐增电压 TLC2543采取压值欧姆定律计算精密基准电阻电压值 被测电阻输出电压值输出电流值图7电流电流反馈比较输出电阻值 TLC2543采取压值 仪表放大合适太小四、结语本文设计和实现了一种利用51单片机实现的智能电阻测量仪,基于单片机和恒流源制作的小型实验智能恒流源的控制系统,能够根据待测电阻的大小实现适当电流的控制,再分别采样电压和电流,通过程序计算欧姆定律并在12864液晶上显示。
能够测量电感器、变压器中存在铜电阻,地铁铁轨的电阻等,测量范围在2m Ω~2k Ω,并且测量的数据结果较稳定。
六、设计经验教训及总结 试验中出现问题有以下:1、ADS7818芯片是一款12位串行AD 转换芯片,性能良好,市场价格高。
在我们的实验中,由于经验不足,没有接保护电路,连续烧了三片,但是始终没有吸取教训,导致了试验一度出现中断,这在以后的试验中,一定要注意对芯片的保护,芯片就是我们手中的武器,我们手中的士兵,不爱护自己的武器,不爱护自己的士兵,他们肯定不会好好的为我们服务,作为一个电子设计人员,对芯片一定要爱惜,对芯片一定要了解,这样才能做出满意的稳定的电路。
后来,我们换用一款12位多通道AD 转换芯片——TLC2543,实验测试结果非常好。
2、AD623仪表放大器是一款线性度比较好的芯片,但在使用中我们也遇到了一些问题,首先由于未加保护电路,在12V 电源上电的瞬间,产生了很大的电流,烧坏一片;另外由于我们粗心大意,在接电压源的时候,没有首先调准所需压值,结果上电电压太大,又烧了一片,这是很低级的错误,可是我们却一犯再犯,很不应该,现在想想,那么多芯片在我们的手上给毁了,都感到痛心呀,这是以后一定要记住的教训,上电之前一定要检测电压大小,待电压调好了后,在连接线路,说起来都是些老生常谈的问题了,可是我们都没有给记住,实在不应该,做为一个电子设计人员,这应该成为一种习惯。
其次在试验中我们遇到的一个问题是仪表放大始终达不到所需的倍数,后来经过查资料和调试,终于把问题解决了:主要是由于AD623内部有三个运放,需要接双电源,而且电源还必须正负相等,次 数 1 2 3 电压值(V) 2.8222 0.8991 0.0812 电流值(A) 2.81501.70690.8032电阻值(Ω) 1.002557 0.525674 0.101096 实际电阻值(Ω)1.000.500.10不然内部出现截波,这在以后的应用中可以借鉴,故特在此提出。
3、液晶显示是一块很高档的显示模块,在使用过程中要特别细心。
第一、查阅资料了解其控制芯片及相关程序;第二、了解管脚的功能,特别是否需要接负压驱动,以及背光电压等问题。
瞬间电压太高,连续两次将背光灯烧坏,不过还好,经过我们的努力检查,换了两个贴片电阻将其修好,并可以正常工作,液晶很贵,所以在使用时要特别注意。
4、试验中,我们的核心是一个精密恒流源,它是由TLC2272和两个CMOS管组成,我们要求是它的精度是从毫安级到安培级,在实验仿真过程中,非常理想,可在实际过程中当控制电压在100mV一下的时候,输出电流为零,后来在老师的指点下才知道,TLC272的导通电压必须在100mV以上,这就意味着输出毫安级电流根本无法达到了,我们的测量范围在这样的情况下也就一下子下降了两个数量级,最大也就只能达到几十个欧姆了,这就意味着这样的恒流源无法满足我们的客观需要了。
5、另外一个困扰测量精度的因素是我们的基准电阻,我们要求基准电阻功率大,稳定度好,在加电过程中,阻值要求不变,这样就可以利用欧姆定律算出电流值,但是实际上基准电阻无法起到基准的作用,其线性度非常差,在较小电压作用下,基准电阻与理论值相差达到两倍,稍大点电压,与理论值相差也在一倍左右,这样就导致电流输出不准,在程序中很难进行调整,这也是导致我们测量值出现很大偏差的重要因素,所以在以后的实验过程中寻找大功率和稳定度比较好的紧密小电阻也是我们的一项工作。
6、另外在实验前期,出现一些烧坏芯片现象,一个很重要的原因是我们的电路模块太多,线路连接纷繁复杂,像蜘蛛网似的,每次进行调试都要连线,检查,很容易出现疏忽,于是在后期我们对电路进行了优化和精简,感觉一下子赏心悦目了许多。
7、在实验过程中时常有捉襟见肘的感觉,一方面是理论不足,很多好的方案,好的思想由于理论的匮乏,无法理解,也不能使用,在以后的学习过程中理论的学习始终是重点;还有就是程序的问题,由于编程水平不够,加上思路也不清晰,导致程序的编写存在很大的问题,好的思想,无法在程序中展现出来,这也是以后需要加强的地方。
七、参考文献[1] 姜志海,《单片机的C语言程序设计与应用》,电子工业出版社[2] 王晓君,《MCS-51及兼容单片机原理与选型》,电子工业出版社[3] 周兴华,《手把手教你单片机与C语言程序设计》,北京航空航天大学出版社附页:电路总图。