高精度电阻测量仪
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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。
数字电桥测试仪使用方法数字电桥测试仪是一种用于测量电阻的仪器,这种仪器的使用能够精确的测量电阻,在工业生产中有着广泛的应用。
以下是使用数字电桥测试仪的介绍和详细的使用方法。
一、介绍数字电桥测试仪是一种高精度的仪器,可以测量电阻的值,可以精确的检测出电路中的电阻值。
它能够精确的测量电阻,是一种非常精准的仪器。
使用数字电桥测试仪,可以实现快速、准确、精确的测量。
二、使用方法1、确定电流测量首先,在使用数字电桥测试仪之前,先要确定电流的测量范围,以正确的方式调节电流,以确保测量的准确性。
2、校准电路在使用仪器之前,要进行电路校准,并检查电路输出是否符合要求。
确保电路正确无误后,再进行测量。
3、连接仪器在校准电路完成后,将数字电桥测试仪通过插头连接电路,将电桥头连接到电路上,以便测量电阻。
将电桥头接好后,将仪器开关打开,准备进行测量。
4、测量电阻打开仪器后,调节仪器的输出电压,直到获得足够的电阻测量范围,以测量电阻。
然后,根据仪器上的测量数据,调整仪器的输出功率,以获得准确的测量结果。
5、校核测量结果最后,要仔细校核测量结果,以确保测量准确度,并记录测量数据,以便今后可以进行对比。
三、维护为了保证仪器的正常使用,需要进行定期的维护。
要定期进行检查,以确保仪器内部接触片的连接状态稳定,清洁电路板上的灰尘,以及将电桥头上的接触片清洗干净。
此外,要定期更换仪器内部电池,以保证仪器的正常使用。
经过以上介绍,我们对使用数字电桥测试仪的方法应该更加清楚了。
使用数字电桥测量电阻的过程,要求精准、稳妥。
正确的使用方法,可以保证电阻的测量准确、准确、准确。
在使用过程中,经常要进行维护,以保证仪器良好的性能。
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。
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测量值及统计结果打印的设置......................................................7 5.3.7 仪器的自动保护功能 ...............................................................7 5.4 仪器的设置状态及功能 (8)5.4.1 测量方式的设置 (8)5.4.2量程的设置...........................................................................8 5.4.3数据输入的一般方法 (9)5.4.4自动分选功能........................................................................10 5.4.5调零和样校功能........................................................................10 5.4.6打印功能..............................................................................12 5.4.7 I/O 接口功能.....................................................................14 5.4.8在线测量功能 (14)六、维护与维修 (17)Un Re gi st er ed1一 概 述HM2546/HM2546A 是为宽范围电阻测试而设计的高精度智能测试仪。
天津环路电阻测试仪工作原理一、前言天津环路电阻测试仪是用于测试电力系统中的接地电阻的一种专业测试仪器。
它采用了先进的数字技术和自动化技术,具有高精度、高可靠性、易操作等特点。
本文将详细介绍天津环路电阻测试仪的工作原理。
二、天津环路电阻测试仪的构成天津环路电阻测试仪主要由测量主机、夹具、标准电阻和配套软件组成。
其中,测量主机是整个系统的核心部件,它包含了信号采集模块、处理模块和显示模块。
三、信号采集模块信号采集模块是天津环路电阻测试仪最重要的组成部分之一。
它通过夹具将被测物体与测试仪相连,从而实现对被测物体接地电阻值的采集。
在信号采集过程中,需要注意以下几个方面:1. 夹具选择:根据被测物体类型选择合适的夹具,确保夹具与被测物体紧密贴合。
2. 夹具接线:将夹具与被测物体正确连接,确保信号传输畅通无阻。
3. 信号放大:信号采集后需要经过放大处理,以提高信号的灵敏度和稳定性。
四、处理模块天津环路电阻测试仪的处理模块主要包括数据处理和计算两个部分。
数据处理部分将信号采集模块采集到的数据进行数字化处理,以便于计算。
计算部分则根据测量原理对数据进行处理,得出被测物体的接地电阻值。
五、显示模块天津环路电阻测试仪的显示模块主要用于显示被测物体接地电阻值。
在显示过程中,需要注意以下几个方面:1. 显示精度:为确保测试结果准确可靠,需要将显示精度设置为最高。
2. 显示方式:可以选择数字显示或图形显示两种方式进行展示。
3. 数据存储:测试结果可以通过软件存储到计算机中,也可以通过打印机输出保存。
六、测量原理天津环路电阻测试仪是利用交流恒流法测量接地电阻值的。
具体来说,就是在被测物体上加一定大小的交流电流,并通过夹具将被测物体与测试仪相连。
然后根据欧姆定律计算出被测物体的接地电阻值。
七、测试流程天津环路电阻测试仪的测试流程如下:1. 连接夹具:将夹具与被测物体正确连接,确保信号传输畅通无阻。
2. 设置参数:根据被测物体类型和测试要求设置合适的参数。
电阻18b电阻18b是一款好用的电阻测试仪,它可以用于测试各种电子元件的电阻值。
它具有高精度、高可靠性等优点,可以为电子工程师和电子制造厂商提供精确、可靠的测试服务。
电阻测试仪的应用电阻测试仪是一种电子测试仪器,主要用于测试电子元件的电阻值,包括电阻器、电容器、电感器等各类被动元件。
电阻测试仪是电子制造厂商和电子工程师日常使用的一种标配仪器。
电阻测试仪的原理电阻测试仪的原理是测量电阻器两端的电压和通过电阻器的电流,然后通过欧姆定律计算出电阻值。
具体的测量原理如下:(1)将待测电阻器接入电路中,测量电路的电压;(2)通过待测电阻器引入一定的恒流;(3)测量电路的电压和通过电阻器的电流;(4)根据欧姆定律计算出电阻值。
电阻测试仪的优点电阻测试仪具有以下优点:(1)高精度:电阻测试仪的测量精度可以达到0.01%或更高。
(2)高可靠性:电阻测试仪具有稳定的测量性能、独立的核心技术和成熟的生产工艺,可以保证高可靠性。
(3)操作简单:电阻测试仪通常是数字化仪器,具有人性化的操作界面和操作方式,非常容易上手。
(4)适用范围广:电阻测试仪可以测试各种不同类型的电子元件,如电阻器、电容器、电感器等。
电阻测试仪的使用方法使用电阻测试仪时,需要按照以下步骤进行操作:(1)将待测电阻器接在测试夹中;(2)将测试夹与电阻测试仪连接;(3)打开电阻测试仪,选择测试模式;(4)开始测试,并在屏幕上读取测试结果。
结束语:电阻测试仪是电子工程师、电子制造厂商必备的仪器之一。
它可以测试各种电子元件的电阻值,具有高精度、高可靠性、操作简单等优点。
使用电阻测试仪对于确保电子元器件的质量、提高产品的稳定性具有重要意义。
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。
天津环路电阻测试仪工作原理1. 引言天津环路电阻测试仪是一种用于测量电路中电阻值的仪器。
它采用了一种特殊的工作原理,能够精确测量电路中的电阻,并提供准确的测试结果。
本文将详细解释与天津环路电阻测试仪工作原理相关的基本原理。
2. 电阻的基本概念在开始讲解天津环路电阻测试仪的工作原理之前,我们需要先了解一些与电阻相关的基本概念。
2.1 电阻定义在物理学中,电阻是指导体对通过它的电流产生阻碍的程度。
它是一个标量,通常用符号R表示,单位为欧姆(Ω)。
2.2 欧姆定律欧姆定律是描述电流、电压和电阻之间关系的基本定律。
根据欧姆定律,当通过一个导体时,导体两端的电压与通过导体的电流成正比。
数学表达式为:V = I * R其中,V表示导体两端的电压,I表示通过导体的电流,R表示导体的电阻。
2.3 电阻的测量电阻的测量是电路测试中常见的任务之一。
通常使用万用表或专用的电阻测试仪器进行测量。
天津环路电阻测试仪就是其中之一。
3. 天津环路电阻测试仪概述天津环路电阻测试仪是一种基于四线法原理的高精度电阻测量仪器。
它通过在待测电阻上施加恒定电流,并同时测量两端的电压来计算出待测电阻的值。
该仪器采用了天津环路技术,能够消除导线电阻和接触电阻对测试结果的影响,提供更准确的测量结果。
4. 四线法原理四线法是一种用于消除导线和接触电阻对测量结果影响的方法。
它通过在待测物体上施加两个相反方向的恒定电流,并分别在两个不同位置上进行电压测量,从而消除了导线和接触点带来的附加电压降。
4.1 原理图下图为使用四线法进行电阻测量时所使用的原理图:+------------+| |A+ | | B-| |I +------------+| |V1 | | V2| |+------------+其中,A和B是待测电阻的两个端点,I是施加在待测电阻上的恒定电流,V1和V2分别是A、B两点的电压。
4.2 测量过程四线法的测量过程如下: 1. 施加恒定电流:通过A点和B点施加相同大小且方向相反的恒定电流。
SL-030B型重锤式表面电阻测试仪使用说明书概述本仪器是高集成度微电脑的3.1/2位LCD(LED)双数字显示,便携式绝缘表面电阻测试仪(高阻计)。
量程从10×103Ω~10×1012Ω,同时配有高精度数字温湿度传感器。
机内测试电压为DC10V和100V自动切换。
以数字直接显示出电阻值,精度高、显示迅速、稳定性好、读数方便。
本仪器适用于防静电产品如防静电鞋、防静电塑料橡胶制品、计算机房防静电活动地板等的检验和电子电器产品的绝缘电阻测量。
SL-030B型数字绝缘电阻测试仪(高阻计)适用于测量绝缘材料、电工产品、各类元器件的绝缘电阻,还能测量在不同温度下的塑料电线电缆(无屏蔽层)的绝缘电阻。
规格和技术参数1. 电阻测量范围: 10×103Ω~10×1012Ω2. 温度测量范围:-0~50.℃3. 湿度测量范围:0~100%RH4. 显示: 3 .1/2位LCD(LED)双显示5. 分辨率:1/20006. 准确度: 0.5%~5%7. 机内测试电压: 10V ,100V自动切换8. 供电形式: 9V电池9. 仪器尺寸: 175mm× 98mm× 50 mm10. 质量: 约300g11. 重锤:2.5kg×2仪器结构及工作原理1 结构由直流高压测试电源、高阻抗直流放大器、重锤和显示器组成。
2 工作原理根据欧姆定律,被测电阻Rx等于施加电压V除以通过的电流I, 即R=V/I 普通的高阻计(主要是指针式高阻计和一些常用的数字高阻计)的工作原理是测量电压V固定,通过测量流过取样电阻的电流I来得到电阻值。
从上式可以看出,由于电流I是与电阻成反比,而不是成正比,所以电阻的显示值是非线性的,即电阻无穷大时,电流为零,即表头的零位处是∞,此处的刻度非常密,分辨率很低。
整个刻度是非线性的。
又由于测量不同的电阻时,其电压V也会有些变化,所以普通的高阻计的精度是很难提高的。
高精度LCR测量仪V1.0说明一、概述:很多电子制作需要知道元件的参数。
由于元件没有标称技术参数。
比如,需要知道谐振器件、检波器件、天线、耳机、变压器等器件的电抗特性。
其中,高频参数可以使用Q表解决问题,而低频参数Q表难以测定。
为了解决这个问题,只有LCR测量仪能够胜任。
²设计目标:1、能够准确测量电抗器的L、C、R,精度优于0.5%,如果进行人工逐档校准,精度优于0.3%2、取材容易,电路简洁,易于制作,成本应适当控制。
使之具有更强的业余DIY价值及研究价值,并通过设计、DIY学习到LCR电桥的相关细节、原理。
²本LCR表的基本特性AD转换器的字数:约1000字,采用了过采样技术,有效分辨力约为2000字测量方法:准桥式测定,测量原理类似于比例法测电阻。
主要测量范围:1欧至0.5兆欧,精度0.5%(理论),阻抗实测比对,均未超过0.3% 有效测量范围:2毫欧至10兆欧,最小分辨力1毫欧串联残余误差:2毫欧,低阻测量时此误差不可忽略并联残余误差:50M欧,高阻测量时此误差不可忽略Q值误差:±0.003(Q<0.5),Q/300(Q>2,相对误差,简易算法),其它按0.5%左右估算D值误差:±0.003(D<0.5),D/300(D>2,相对误差,简易算法),其它按0.5%左右估算注意:Q = 1/D测试信号幅度:峰值200mV(100Hz),180mV(1kHz),140mV(7.8kHz)电感:0.02uH分辨力,测量范围0.1uH至500H,超出500H未测试(因为我没有更大的电感器)。
电容:分辨力与夹具有关。
夹具好的话,分辨0.1pF或0.05pF,不屏蔽只能分辨到0.2pF,甚至只有1pF。
上限测量,没有测试,只测过10000uF电容,手上没有更大的电容。
实测误差,比上述精度指标好许多。
本表基准源:分别为4个基准电阻,一个时间基准。
电阻率测量实验中的测量仪器选择在电学实验中,测量电阻率是一个重要的步骤。
电阻率是材料导电性的重要参数,也可以帮助我们了解材料的性质和特性。
选择合适的测量仪器对于准确测量电阻率至关重要。
在本文中,我们将讨论电阻率测量实验中的测量仪器选择的重要性,并对几种常用的仪器进行介绍。
首先,我们来谈谈电阻率的定义。
电阻率是指单位长度、单位横截面积的导体所具有的电阻。
其计算公式为ρ = R × A / L,其中ρ为电阻率,R为电阻,A为横截面积,L为长度。
在测量电阻率时,我们需要测量电阻R、横截面积A和长度L的数值,而测量仪器就提供了这样的功能。
首先,最常见的测量电阻的仪器就是万用表。
万用表具有测量电压、电流和电阻的功能,可以很方便地测量电阻器的电阻值。
然而,万用表的测量精度有限,对于一些特殊需求的实验,可能需要更高精度的仪器。
其次,对于精确测量电阻率的实验,可以选择使用四引线测量仪。
四引线测量仪可以通过独立的接线方式,避免测量导线的电阻对测量结果的影响,提高了测量精度。
四引线测量仪可以测量电阻的微小变化,能够准确地测量电阻值较低、电阻值变化较大的样品。
此外,对于测量电阻率的实验,还可以选择使用Kelvin测量电桥。
Kelvin测量电桥可以消除连接导线的电阻对测量结果的影响,提供了更精确的测量结果。
它适用于需要较高精度的电阻率测量,尤其是测量高阻值材料的电阻率。
另外,对于一些特殊材料的电阻率测量,可以选择使用霍尔效应测量仪。
霍尔效应测量仪利用材料在磁场中的磁电效应,可以测量材料的电阻率和磁导率。
这种仪器适用于测量半导体材料、磁性材料等特殊性质的电阻率。
综上所述,电阻率测量实验中的测量仪器选择是非常重要的。
常见的仪器如万用表、四引线测量仪和Kelvin测量电桥可以满足一般实验的需求,而对于需要更高精度的测量或特殊材料的电阻率测量,则需要选择相应的仪器。
选择合适的仪器可以提高测量的精确度和准确性,从而得到更可靠的实验结果。
keithley7510电阻测量原理Keithley 7510电阻测量仪是一款高性能的电阻测量设备,其测量原理主要基于四端电阻测量法。
以下是电阻测量原理的详细介绍:
1、四端电阻测量法:电阻测量仪采用四端电阻测量法,通过在待测电阻的两端施加电压和电流,并根据欧姆定律计算电阻值。
四端电阻测量法可以消除引线电阻对测量结果的影响,提高测量精度。
2、恒流源技术:电阻测量仪内部采用恒流源技术,在测量过程中保持电流恒定。
通过测量电压和电流的比值,可以得到待测电阻的电阻值。
3、电阻测量范围:电阻测量仪适用于不同范围的电阻测量,包括半导体电阻、薄膜电阻、厚膜电阻等。
测量范围覆盖了从几欧姆到数百兆欧姆的电阻值。
4、测量精度:电阻测量仪具有高精度的测量能力,可以达到±0.01%的测量精度。
这得益于其采用的先进测量技术和高精度的传感器。
5、数据处理:电阻测量仪具备强大的数据处理功能,可以实时显示电阻测量结果,并支持数据记录、分析和导出。
用户可以通过连接电脑或其他数据处理设备,对测量数据进行进一步处理。
EST121型数字超高阻、微电流测量仪操作指导书1000字一、产品介绍EST121型数字超高阻、微电流测量仪是一种可靠的高精度电测设备,可用于测量各种超高阻、微电流和电阻的数值。
本产品的参数和精度较高,可适用于科研、医疗、计量和生产等领域。
二、产品特点1、显示屏自动折行,并且大字体显示,易于观察。
2、实现了自动、手动范围切换,方便快捷。
3、自动补偿功能,提高了测量的精度。
4、数据存储功能,可保存多组数据,便于比对和记录。
5、内部带有小型打印机,对测量结果可进行直接打印。
6、操作简便,易于使用。
三、使用方法1、开机操作:将电源线插入仪器的电源口,然后打开开关即可。
仪器上的数值会显示初始值,等待仪器进入正常工作状态。
2、测量操作:(1)在电路测量中,将测试夹子分别连接待测试电路的正负极,即可在显示屏上获取测量结果。
(2)在超高阻测量中,将测试夹子分别连接到待测电阻的两端,选择合适的测量范围,即可进行测量。
(3)微电流测量前,需在无负载情况下进行校零操作。
3、测量范围切换:操作员可选用“自动”或“手动”两种方式进行范围切换。
当选择“自动”时,仪器可根据被测元件的大小自动选择最佳测量范围。
当选择“手动”时,根据被测元件的大小选择合适的测量范围。
4、自动补偿功能:该功能会自动检测被测元件的温度和电阻情况,并进行相应的补偿处理,提高了测量的精度。
5、数据存储:仪器内部存储可保存多组测量数据和操作记录,便于后期比对和查询。
6、打印功能:仪器带有小型打印机,对测量数据可进行直接打印,且可在打印前进行数据记录和保存。
四、注意事项1、在进行微电流测量时,必须保证被测电路处于断开状态,并使用合适的测量技术。
2、在测量过程中,应当防止操作不当导致仪器过载或烧毁。
3、使用完毕后,必须关闭开关,并切断电源线。
4、产品应在干燥、防尘的场所存储,并避免受到振动和外力的干扰。
5、使用本产品前,请仔细阅读用户手册,确保正确使用。
五、维护保养1、使用后,应当对仪器进行定期清洁,避免灰尘和脏污物进入内部。
数字电阻测试仪使用方法一、什么是数字电阻测试仪?数字电阻测试仪是一种用于测量电阻值的仪器,采用数字显示屏,可以直观地显示电阻值。
它具有高精度、便携、易操作等特点,广泛应用于电子、电力、通信等行业。
二、数字电阻测试仪的使用步骤1. 准备工作(1) 确保数字电阻测试仪已经充电或连接电源。
(2) 检查测试仪的探头是否干净,如有污垢需要及时清洁。
(3) 将被测电阻器件从电路中拆除或断开连接。
2. 连接测试仪(1) 将测试仪的红色探头与被测电阻器件的一端连接。
(2) 将测试仪的黑色探头与被测电阻器件的另一端连接。
3. 选择测量范围(1) 打开测试仪,待其自检完成后,按下测量范围的选择键。
(2) 根据被测电阻器件的阻值范围,选择合适的测量范围。
若阻值范围未知,可先选择较大范围进行测量。
4. 进行测量(1) 确保测试仪显示屏上的数值为零。
(2) 将测试仪的探头与被测电阻器件的两端稳定接触。
(3) 等待数秒,测试仪显示屏上将显示出被测电阻器件的阻值。
5. 结束测量(1) 读取测试仪显示屏上的阻值,并记录下来。
(2) 关闭测试仪,并拔掉探头。
6. 注意事项(1) 在测量时,要确保被测电阻器件没有与其他电路相连接,以免影响测量结果。
(2) 在进行高阻值测量时,要注意避免人体静电对测试结果的影响,可佩戴防静电手套。
(3) 在测量前,应检查测试仪的电池电量是否充足,以免影响测量精度。
(4) 使用完毕后,应将测试仪放置在干燥、通风的地方,避免受潮或受热。
三、常见问题解答1. 为什么要断开被测电阻器件与电路的连接?答:断开电路连接可以避免其他电路对被测电阻器件的影响,确保测量的准确性。
2. 如何选择合适的测量范围?答:根据被测电阻器件的阻值范围,选择一个比被测电阻器件阻值稍大的测量范围,以保证测量的精度。
3. 为什么在测量前要确保测试仪显示屏上的数值为零?答:确保数值为零可以消除测试仪本身的零点误差,提高测量的准确性。
4. 测试仪的探头与被测电阻器件的两端接触时,是否需要施加压力?答:不需要施加过大的压力,只需保证探头与被测电阻器件的两端稳定接触即可。
3544系列使用手册直流电阻测试仪j2016-3-15 和普电子科技有限公司手册版本V1.0引言 (6)核实包装物品 (6)安全信息 (8)操作注意事项 (10)第一章概述 (14)1.1 简介 (14)1.2性能特点 (15)1.3 各部分的名称与操作概要 (16)1.4 外形尺寸 (20)1.5 页面构成 (21)第二章测试前的准备 (24)2.1 测试流程预览 (24)2.2 基本参数设置流程 (27)2.3 测量前的检查 (27)2.4 确认被测对象 (30)2.5 测试线的连接方法 (31)第三章基本设置 (33)3.1 设置测试量程 (33)3.2 设置测试速度 (35)3.3 温度显示设置 (35)3.4 设置测试触发方式 (36)3.5 测量延时设置 (37)3.6 OVC(热电动势补偿)功能设置 (38)3.7 切换测量电流300mA(300mΩ量程) (41)3.8 温度补偿设置 (43)3.9 平均次数设置 (45)3.10 讯响方式设置 (46)3.11 按键音设置 (48)3.12 比较器功能 (48)3.12.1 比较结果信号输出方式 (48)3.12.2 比较模式 (49)3.12.3 设置上下限和比较模式 (50)3.13 分选功能 (51)3.13.1 分选功能打开设置 (51)3.13.2 分选功能量程设置 (52)3.13.3 分选功能组号设置 (53)3.13.4 分选功能上限设置 (53)3.13.5 分选功能下限设置 (54)3.13.5 返回测量页面 (54)第四章测量 (56)4.1 启动测试 (56)4.2 测量值显示 (57)4.3 自动保护功能 (57)4.4 进行调零 (58)第五章测量面板保存 (63)5.1 保存面板设置 (63)5.2 调取测量设置 (64)5.3 删除测量设置 (64)5.4 重命名测量设置 (65)第六章EXT I/O口(Handler) (66)6.1 EXT I/O端口与信号 (67)6.1.1 电平模式设置 (67)6.1.2 端口信号详解 (70)6.1.3 端口信号连接方式 (72)6.2时序图 (74)6.2.1 外部触发时的时序图 (74)6.2.2 外部触发时的读取流程 (76)6.3 外部控制确认 (77)第七章通讯 (80)7.1 RS232C通讯方式 (80)7.2 LAN通讯方式 (85)第八章参数 (88)8.1 一般参数 (88)8.2 精确度 (90)感谢您选择和普科技制造的“3544系列直流电阻测试仪”。
高精度电阻测量仪的研制摘要当今世界,随着科学技术的飞跃,单片机在科技领域的应用越来越来广泛,尤其是在电子行业,几乎成为了不可缺少的部分。
随着电子工业技术的不断进步,电子元器件的需求也在不断增加,其适用范围越来越广泛,我们的生活也越来越离不开单片机了。
在实际生活的应用中经常需要测量一些0.1到99欧姆的电阻,因此对于这个设计需要安全,可靠,迅速的高精度电阻测量仪,这是很有实现必要的。
本系统由惠斯通电桥把电桥的电压变化传给AD620放大器,把放大后的电压传给A/D转换器,用ADC转换芯片采集来的放大电压值,由STM32f103单片机作为数据处理和控制核心,用输出电压之比来计算其被测电阻值的大小,电阻的具体阻值在1602液晶显示器上可以读取。
通过实验室的测试,我的设计性能已经达到开始时的相关要求,性能可靠,操作方便。
关键词:电阻测量;AD转换;STM32单片机;放大器AD620;液晶显示1602Development of a high precision resistance measuringinstrumentAbstractIn today's world, with the rapid development of science and technology, single-chip microcomputer has become more and more widely used in the field of science and technology, especially in the electronics industry, and has become an indispensable part.With the development of the electronic industry, the electronic parts are growing rapidly and the electronic parts are becoming more and more extensive. Our life is more and more dependent on MCU. It is necessary to measure the size of some small resistors in real life applications. Therefore, a safe, reliable and fast high-accuracy resistance measuring instrument is necessary for this design.This system is composed of Wheatstone bridge to bridge the voltage to the AD630 amplifier, the voltage amplifier to A/D converter, ADC converter chip used to collect dozens of amplified voltage values by the STM32f103 microcontroller as the data processing and control core, calculating the resistance value with the ratio of the output voltage of the size of the display resistance data through the liquid crystal display LCD1602. Through the actual testing, the performance index of the system has reached the design requirements, the work is reliable, and the operation is simple.Key Words:resistance measurement ;AD conversion ;STM32 single-chip microcomputer amplifier AD620 LCD display1602目录1 绪论 (1)1.1 选题来源 (1)1.2国内外现状 (1)1.3研究目的及其意义 (2)2系统硬件设计与选择 (3)2.1系统的总体设计 (3)2.1.1设计方案选择 (3)2.1.2 设计要求 (3)2.1.3方案设计图 (4)2.1.4核心控制单元 (4)2.2各部分系统设计 (6)2.2.1 STM32单片机最小系统 (6)2.2.2惠斯通电桥及其测量原理 (7)2.2.3放大器AD620 (8)2.2.4 STM32F103的ADC (9)2.2.5液晶显示器1602 (11)3 系统软件的设计与分析 (13)3.1工作流程 (13)3.2 A/D初始化程序 (14)4 测试与实物 (16)4.1 硬件的测试 (16)4.2 遇到的问题 (16)4.3 实物的展示 (16)5结论 (17)致谢 (18)参考文献 (19)附录 (20)1 绪论1.1 选题来源在科研和实际生活中,常常会碰到电阻测量的场合。
而我们以往用的都是采用相对落后的伏安法来测量的。
这种老的测量需要同时测电压和电流两个数值,所以说误差相对来说比较大。
众所周知,在当今社会生产和科技高度发达的今天,智能仪器和测试设备系统的发展是迅速的,在不同的领域都进行了测量。
仪表仪器的发展能够更上一层楼的原因是当代计算机技术的飞速发展,传统的检测设备就目前科技的进程来说已经不适合现在的测量方式,智能化仪器新能够代替智能化仪表的主要表现为自动测试系统和低耗智能仪表,在电路设计中,测量电阻已成为一个重要的考虑因素。
然后我通过提出了三种方案比较电阻测量仪的优缺点和相关指标。
见下文。
近年来,我国的科技水平发展迅速,其中在电阻测量方面也有着很高的严格要求。
就目前的发展趋势而言,对电阻测量仪器的精度要求也越来越高,其规格也有着较高的标准。
所以,此基础之上,提出了我的高精度电阻测量仪的研制课题。
1.2国内外现状在我国九十年代后期时,中国航空总公司研究出最新一种电阻的测量方法,就是等电位隔离方法。
就目前内部的电阻测量仪器发展的水平来说,虽然我国的测量产业已经得到飞速的发展,但从世界的角度来看,还是相对落后的。
每每提起测量仪的落后的原因,都会有不同的看法,例如外形不够美观,可靠性不够高,精度不够高等。
事实上,以上都是一些表面现象,究其根本原因为:(1) 在整个产品流程中,测试地位比较低。
在这方面上,所有的研究机构配置上即可管中窥豹。
(2)应用导向和现代营销模式尚未建立。
特别是国内市场的应用需求不断增加。
要想把这个过渡作为根本动力并且利用它,就要跟踪技术的飞速发展。
(3) 材料配套体系缺乏标准件。
在没有达到一定科技水平的条件下,忽略了与稳定性的关系,仅去追求指标和精度显然是不可取的。
以上所述都是约束国内仪器发展的因素。
二十一世纪以来,我国测量仪器在研制时也重视稳定性和可靠性,市场状况也有很大的改观。
当今,测试仪行业已经跨过低谷时期,又重新回到了飞速发展的道路上,并且在近年取得了令人瞩目的进步,尤其在电阻测量仪的研制方面,正在与国际产品缩短差距,同时给外国的垄断企业造成了巨大的压力。
随着模块集成技术和虚拟技术的进步,为中国带来了时机。
从国家的电子产业的年鉴中可以知道,每年中国的电阻测量仪研制都以百分之四十的速度增长。
在这个快速增长的过程中,毫无疑问,许多测试行业的初创企业已经被创造出来,并且生产出了一批具有高可靠性和稳定性的产品。
1.3研究目的及其意义当今,随着国家经济的迅速增长,电子行业也取得了惊人的进步,尤其是电子元器件的需求增加速度。
在现实生活中,只要涉及到电路的地方,必有电阻的参与,也需测量其大小。
因此,高速、高性能、高精度的电阻测量仪器具有很强的实用性。
在大多数情况下,测量的参数被转换成直流电压或频率来测量电路的参数。
一种电阻测量是基于产生恒流源的方法,另一种是电桥接法。
前者电路相对简单,速度较快,但精度不高;后者测量的速度较慢,但进度较高。
由于电阻测量的方法有很多,并具有相对复杂性,y因此我的毕设题是高精度电阻测量仪的研制。
采用STM32,实现将模拟电压信号转换数字信号,通过STM32处理后,在LED1602上显示被测量电阻的电阻值。
2系统硬件设计与选择2.1系统的总体设计2.1.1设计方案选择(1) 采用计算频率来计算对应的阻值,通过RC电路来计算,特点是测量度广,缺点是易受影响,精度不够高,而且误差较大。
(2) 采用分压法测量电压值,用电压比来计算R,电路稳定,外部影响小,测量精度和测量范围宽,另一优点使仪表自动化,而且设计时间很快,不需要多少成本,可靠性良好,能够很好的测量出电阻。
(3) 惠斯通电桥又是单臂电桥【4】,R1为工作应变片,其他桥臂为固定电阻,当R1的阻值随着被测量变化而产生电阻变化ΔR1时,输出电压会产生相应的变化。
如图2-1所示,电阻四个臂(R1,R2,R3,R4),检查分枝的电流是否随电流计的变化而改变。
当电流计G没有通过时,桥是平衡的。
当平衡时,四臂的阻力就能形成一种简单而稳定的关系。
我们通过这种关系就可以测量电阻。
图2-1 惠斯通电桥原理图综上所述,系统将采用方案三,更为精确可靠,也是我本次索要设计的。
2.1.2 设计要求通常电阻测量需要在准确度,分辨率,测量范围上同时达到最优化,但是这三种有很大的区别,很难实现。
本文提出的电阻测量电路回避了老的方法,由12V恒定电源供电。
电路包含惠更斯电桥电路、AD620放大电路、STM32及内部的ADC电路和显示器电路。
2.1.3方案设计图该整体由STM32单片机核心控制模块【1】、AD620放大模块、A/D转换模块、惠斯通电桥及液晶显示器模块五个主模构成。
然后,再由这些模块制作成一个高精度电阻测量仪。
通电后若不加被测电阻,则液晶显示器数值为零;若加被侧电阻(0.1-99欧姆),则显示器会显示其电阻值;若被测量的电阻值超出了测量范围,则无法测量。
关闭电源后,数据会自动清零。
整体设计框图构成如图2-2所示。
2.1.4核心控制单元选用STM32F103C8T6【3】单片机作为核心控制模块控制电阻值在显示器LCD1602上显示。
STM32F103C8T6是基于ARM内核架构(M STM32系列32位微控制器、程序内存容量是64 KB,需要2 V 3.6 V电压,操作温度是40°C到85°C是由半导体公司推出小,其主要特点是利用高密度非易失存储器制造技术,多功能的8位CPU 和闪存在单一芯片,应用电可擦写功能,使开发和测试更容易,和内部集成基于32位ARM核心单片机,64 k字节的闪存,USB,可以,2 7计时器,ADC,九个通信接口。