[实用新型]一种精密电阻的全自动测量装置有效
| 申请号: | 201020187090.7 | 申请日: | 2010-05-12 |
| 公开(公告)号: | CN201716375U | 公开(公告)日: | 2011-01-19 |
| 发明(设计)人: | 梁仕斌;丁心志;曹敏;赵涓;张忠才 | 申请(专利权)人: | 云南电力试验研究院(集团)有限公司 |
| 主分类号: | G01R31/00 | 分类号: | G01R31/00;G01R19/25 |
| 代理公司: | 昆明大百科专利事务所 53106 | 代理人: | 何健 |
| 地址: | 650217 云南省昆明*** | 国省代码: | 云南;53 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 精密 电阻 全自动 测量 装置 | ||
技术领域:
本实用新型涉及一种精密电阻的全自动测量装置,属于电力行业的测试仪器,特别多应用于对变压器线圈电阻、断路器电阻、互感器线圈电阻等进行自动测量的仪器。
背景技术:
当前,对精密电阻的测试,市场中的仪器还常常需要人工选定量程,自动化程度不够高,在现场应用的过程中对于环境条件、气候条件比较恶劣的情况下,测量精度也不够高,现有技术中还没有解决此种问题的较好的办法和相关的设备。
发明内容:
本实用新型的目的正是为了克服上述现有技术存在的不足而提提供一种精密电阻的全自动测量装置。
本实用新型的技术问题是通过以下方案予以解决的。
一种精密电阻的全自动测量装置,由一组电压采样电路模块、放大电路模块、AD转换电路模块、中央控制芯片、键盘、数码管或LED依序连接构成;另一组由电流采样电路模块、放大电路模块、AD转换电路模块、中央控制芯片、键盘、数码管或LED依序连接构成;其中,中央控制芯片、键盘、数码管或LED由电压采样电路模块与电流采样电路模块共用。
本实用新型采用了四线制电阻测量方法,+12V电压输入到电流采样电路中,电压采样电路进行采样,然后经过放大电路和AD转换电路,送至到中央处理芯片,通过在键盘上简单的操作就可把结果发送至数码管或LED中。
本实用新型电压采样电路包括运算放大器U2、U5、U6,继电器S4、S5、S6,电阻R3-R7、R17-R25,电容C4、C5、C6,压敏电阻D2构成;连接结构为:电阻R3、R4、R5串联在一起,电阻R17、R18、R19串联在一起,可通过设置它们的阻值达到不同的采样比,比如可设定R3=(R3+R4+R5)*0.9,R4=(R3+R4+R5)*0.09,R5=(R3+R4+R5)*0.01,这样通过切换量程就可将量程扩大10倍;C6、R22并联在一起,一端接U2的输入“-”端,一端接U2的输出端;C5、R21并联在一起,一端接U5的输入“-”端,一端接U5的输出端;R24一端接U6的输入“-”端,一端接U6的输出端。
本实用新型电流采样电路包括运算放大器U1、U3、U4,继电器S1、S2、S3,电阻R1、R2、R7-R15、R26,电容C1、C2、C3,压敏电阻D1构成;连接结构为:电阻R8、R9并联在一起,可通过设置R8、R9、R10电阻大小来控制总阻抗,例如设R8=R9=R10,即可达到使通过S1的电流是通过S2电流的一倍;C3、R13并联在一起,一端接U1的输入“-”端,一端接U1的输出端。C2、R12并联在一起,一端接U3的输入“-”端,一端接U3的输出端;R15一端接U4的输入“-”端,一端接U4的输出端。
在电压采样电路或电流采样电路中,中央处理芯片通过简单地对继电器U1-U6进行控制,实现电路中不同的放大倍数,达到对不同阻值进行自动测量。在电压采样电路或电流采样电路中均利用精密电阻进行电压、电流采样。在电压采样电路或电流采样电路中放大电路均由经典的三个或多个集成运算放大器构成。在接入精密待测电阻时,同时接入压敏电阻和电容进行保护。
从本实用新型结果和性能上看,本实用新型的优点在于:1、仪器硬件电路简单、并能完成精密电阻的准确测量;2、操作简单,显示方便,可通过简单的操作,完成测量过程;3、整个装置体积小、重量轻、可靠性高、故障率低;4、自动化程度高,无需人工维护,大大提高试验的工作效率。
附图说明:
图1为本实用新型测量装置的模块连接结构图;
图2为电压采样电路图;
图3为电流采样电路图。
具体实施方式:
下面结合附图对本实用新型做进一步的阐述。
一种精密电阻的全自动测量装置,如图1,它由一组电压采样电路模块、放大电路模块、AD转换电路模块、中央控制芯片、键盘、数码管或LED依序连接构成;另一组由电流采样电路模块、放大电路模块、AD转换电路模块、中央控制芯片、键盘、数码管或LED依序连接构成;其中,中央控制芯片、键盘、数码管或LED由电压采样电路模块与电流采样电路模块共用。
本实用新型采用四线制电阻测量方法,+12V电压输入到电流采样电路中,电压采样电路进行采样,然后经过放大电路和AD转换电路,送至到中央控制芯片,通过在键盘上简单的操作将结果发送至数码管或LED中。
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