[发明专利]一种宽量程高精度电阻测试仪有效
申请号: | 201811653393.0 | 申请日: | 2018-12-29 |
公开(公告)号: | CN109975616B | 公开(公告)日: | 2021-08-17 |
发明(设计)人: | 许振伟;程文峰;金文兵 | 申请(专利权)人: | 浙江机电职业技术学院 |
主分类号: | G01R27/14 | 分类号: | G01R27/14 |
代理公司: | 杭州赛科专利代理事务所(普通合伙) 33230 | 代理人: | 汪爱平 |
地址: | 310000 浙*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 量程 高精度 电阻 测试仪 | ||
本发明公开了一种宽量程高精度电阻测试仪,其技术方案要点是包括处理器、恒流源电路、被测电阻连接电路、转换电路、量程切换电路、误差校正电路和显示电路,所述被测电阻连接电路用于对被测电阻的插接,所述恒流源电路对被测电阻连接电路进行恒流源输出,所述转换电路对被测电阻连接电路进行信号转换输出,所述量程切换电路对转换电路进行控制,调整转换电路的采样转换效率,所述误差校正电路对转换电路输出的信号进行校正并输入处理器,所述处理器接收校正后的信号处理并输入显示电路,所述显示电路对处理后的信号进行信息显示。本发明能够对电阻进行高精度检测,降低测试误差。
技术领域
本发明涉及一种电阻测试仪,更具体的说,它涉及一种宽量程高精度电阻测试仪。
背景技术
在实际应用中,小电阻(毫欧姆级及以下)和大电阻(10兆欧姆以上)的高精度测量比较困难,一般采用恒压法和恒流法,以恒流法居多。一般的恒流法中恒流源是固定的,根据被测电阻上采样电压的大小就可以确定被测电阻的数值。这种方法在测量中小阻值的电阻具有较高的精度,但在测量较高和微小电阻时,误差较大。
发明内容
针对现有技术存在的不足,本发明的目的在于提供一种检测精度高、误差小的宽量程高精度电阻测试仪。
为实现上述目的,本发明提供了如下技术方案:一种宽量程高精度电阻测试仪,包括处理器、恒流源电路、被测电阻连接电路、转换电路、量程切换电路、误差校正电路和显示电路,所述被测电阻连接电路用于对被测电阻的插接,所述恒流源电路对被测电阻连接电路进行恒流源输出,所述转换电路对被测电阻连接电路进行信号转换输出,所述量程切换电路对转换电路进行控制,调整转换电路的采样转换效率,所述误差校正电路对转换电路输出的信号进行校正并输入处理器,所述处理器接收校正后的信号处理并输入显示电路,所述显示电路对处理后的信号进行信息显示。
本发明进一步设置为:所述恒流源电路包括12V电源、电源芯片、运放一、运放二、运放三、运放四、三极管一、三极管二、三极管三、固定电阻、MOS管一和MOS管二,12V电源输入电源芯片,电源芯片输出电源到运放一的负极端,运放一的正极端接地,运放一的输出端连接三极管一的基极,三极管一的发射极连接三极管二的基极,三极管一和三极管二的集电极均连接12V电源,三极管二的发射极连接固定电阻的一端,固定电阻的另一端连接MOS管一的输入端,MOS管一的输出端连接被测电阻后接地,MOS管二的输入端连接MOS管一的输入端,MOS管二的输出端连接运放二的正极端,运放二的负极端与输出端串联,且运放二的输出端连接运放三的负极端,运放三的正极端与三极管二的发射极连接,运放三的负极端与输出端串联,且运放三的输出端与运放一的输出端连接,运放四的负极端与运放一的输出端连接,运放四的正极端接地,运放四的输出端与三极管三的基极连接,三极管三的发射极与三极管一的基极连接,三极管三的集电极连接-12V电源。
本发明进一步设置为:所述运放一的输出端与三极管一的基极之间串联有电容一。
本发明进一步设置为:所述被测电阻连接电路包括二极管一、二极管二、二极管三、二极管四、二极管五、二极管六、电阻一、电阻二、MOS管三,二极管一的负极端连接恒流源电路的电流输出端,二极管一的正极端连接电源正极,电阻一并联在二极管一上,二极管二的正极连接二极管一的负极,二极管二的负极连接二极管一的正极,二极管三的正极连接二极管二的负极,二极管四的正极连接二极管三的负极,二极管四的负极连接二极管一的正极,MOS管三的输入端连接二极管三的负极,MOS管三的输出接地,且MOS管三的输出连接二极管五的正极,二极管五的负极接地,电阻二并联在二极管五上,二极管六的负极连接二极管五的正极,二极管六的正极接地。
本发明进一步设置为:所述转换电路为4位双积分A/D转换芯片,4位双积分A/D转换芯片通过并行连接对被测电阻进行采样。
本发明进一步设置为:所述4位双积分A/D转换芯片为ICI7135芯片。
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