+86-18822802390

Dijital multimetrenin direnç ve voltaj aralığının ölçüm yöntemine ayrıntılı bir giriş

Oct 07, 2022

Bu makale, dijital multimetre direnç voltaj aralığının ölçüm yöntemini ve vites değiştirmeyi kısaca açıklayacaktır, böylece herkes dijital multimetre direnç voltaj aralığının ölçüm prensibini daha iyi anlayabilir.


Direnç testinin şematik diyagramı

Şekil 1, bir dijital multimetre çözümü olarak Jinghua Micro SD7890 yongası kullanıldığında direnç dişlisi sinyal giriş parçası bağlantısının genel bir şematik diyagramıdır. Ölçülecek direnç Rx'tir ve çipin içindeki direnç ağı, direnci ölçmek için bize bir referans direnç Rr sağlayabilir. Direnç dişlisi seçildiğinde, farklı referans dirençlerini değiştirmek için farklı direnç ağları seçilebilir. Referans direncini anahtarlamak için harici olarak bir anahtar ağı oluşturmaya gerek yoktur. Bu nedenle, harici sinyal giriş parçasının devresi nispeten basittir ve donanım maliyeti büyük ölçüde azalır.


poYBAGDagKeAfwbvAAKD7Ii90ow700.jpg



Şekil 1. Direnç Ölçümü Bağlantı Şeması


Direnç Ölçümü Prensibi


Şekil 1, çipin dahili anahtar ağ bağlantısının şematik bir diyagramıdır. Prensip, referans sinyalinden bir referans voltajı Vref oluşturmaktır, COM terminalindeki voltaj Vcom'dur, ölçülecek direnç Rx'tir ve dahili referans direnci Rr, bir döngü oluşturmak için seri bağlanır. Çıkış voltajı Vref farklı olabilir. Prensiplerden biri, Rx üzerindeki voltaj bölücüyü mümkün olduğu kadar büyük yapmak ve ardından kod değerlerini elde etmek için sırasıyla Rx ve Rr dirençleri arasındaki voltajları ölçmek için çip içindeki 24-bit yüksek hassasiyetli ADC'yi kullanmaktır. ADCRx ve ADCRr ve ardından seri bağlantıya göre devre gerilim bölücü prensibi Rx'in direnç değerini çözebilir.


Türetme aşağıdaki gibidir:


poYBAGDagNyAYFjcAABj6tJumL8165.png


Sadeleştirmeden sonra:


poYBAGDagO-AP-GlAAAgYg3RsYQ358.png


Gerilim testinin şematik diyagramı


Şekil 2, dijital multimetre çözümü olarak Jinghua Micro SD7890 yongası kullanıldığında voltaj aralığı sinyal giriş parçası bağlantısının genel şematik diyagramıdır. Ölçülecek voltaj Vin'dir ve çip içindeki direnç ağı bize voltaj bölücü direncin referans direnci Rr'yi sağlayabilir. Farklı voltaj seviyeleri seçildiğinde, farklı referans dirençlerini anahtarlamak için farklı direnç ağları seçilebilir. Referans dirençleri anahtarlamak için harici olarak bir anahtar ağı oluşturmaya gerek yoktur. Bu nedenle, harici sinyal giriş parçasının devresi nispeten basittir ve donanım maliyeti büyük ölçüde azalır.


poYBAGDagQOAWe4kAAK_hwtZWe4603.jpg


Şekil 2. Gerilim ölçüm bağlantılarının şematik diyagramı


Voltaj ölçüm prensibi


Şekil 2, çipin dahili anahtar ağ bağlantısının şematik bir diyagramıdır. Prensip, voltajı harici giriş voltajı sinyalinden 10M direnç üzerinden dahili direnç ağına bölmek ve bir döngü oluşturmak üzere COM'a bağlanmak için K1 anahtarını kapatmaktır. Voltaj aralığı ölçümleri genellikle kalibre edilir. Dahili direnç ağı, farklı voltaj seviyeleri arasında geçiş yapacaktır. Prensiplerden biri, Rr üzerindeki voltaj bölücüyü mümkün olduğu kadar büyük yapmak ve ardından, Din kod değerini elde etmek için Rr rezistörü üzerindeki voltajı ölçmek üzere çipin içindeki 24-bit yüksek hassasiyetli ADC'yi kullanmaktır ve ardından buna göre Seri devrenin gerilimini bölme ilkesi Vin'in gerilim değerini çözebilir.


Türetme aşağıdaki gibidir:


poYBAGDagSeAX0ngAAA-tw10rU8961.png


sonsöz


SD7890 çipi, direnç ve voltaj ölçümünü gerçekleştirmek için çip içindeki direnç ağını akıllıca kullanır ve çevresel devre basittir, parazit önleme yeteneği güçlüdür, ölçüm doğruluğu ve ölçüm güvenilirliği iyileştirilmiştir ve direnç ve voltaj ölçüm doğruluğu yüzde ±0,5 dahilindedir (tüm ölçümler, sistemde var olan hataları dengelemek için tüm oransal ölçümlerdir) ve aynı zamanda üreticinin üretim maliyetini azaltabilir ve üretim verimliliğini artırabilir.


-Mall

Soruşturma göndermek