O introducere detaliată în metoda de măsurare a rezistenței și a domeniului de tensiune al multimetrului digital

Oct 07, 2022

Lăsaţi un mesaj

Acest articol va explica pe scurt metoda de măsurare și comutarea treptelor a intervalului de tensiune de rezistență a multimetrului digital, astfel încât toată lumea să poată înțelege mai profund principiul de măsurare a intervalului de tensiune a rezistenței multimetrului digital.


Schema schematică a testului de rezistență

Figura 1 este o diagramă schematică generală a conexiunii părții de intrare a semnalului angrenajului de rezistență atunci când cipul Jinghua Micro SD7890 este utilizat ca soluție de multimetru digital. Rezistența de măsurat este Rx, iar rețeaua de rezistență din interiorul cipului ne poate oferi o rezistență de referință Rr pentru măsurarea rezistenței. Când este selectată angrenajul de rezistență, pot fi selectate diferite rețele de rezistență pentru a comuta diferite rezistențe de referință. Nu este nevoie să construiți o rețea de comutatoare extern pentru a comuta rezistența de referință. Prin urmare, circuitul părții de intrare a semnalului extern este relativ simplu, iar costul hardware-ului este mult redus.


poYBAGDagKeAfwbvAAKD7Ii90ow700.jpg



Figura 1. Schema de conectare pentru măsurarea rezistenței


Principiul Măsurării rezistenței


Figura 1 este o diagramă schematică a conexiunii la rețeaua de comutare internă a cipului. Principiul este de a genera o tensiune de referință Vref din semnalul de referință, tensiunea la terminalul COM este Vcom, rezistența de măsurat este Rx, iar rezistența de referință internă Rr este conectată în serie pentru a forma o buclă. Tensiunea de ieșire Vref poate fi diferită. Un principiu este să faceți divizorul de tensiune pe Rx cât mai mare posibil și apoi să utilizați ADC de înaltă precizie de 24-bit din interiorul cipului pentru a măsura tensiunile între rezistențele Rx și, respectiv, Rr, pentru a obține valorile codului. ADCRx și ADCRr, iar apoi în funcție de conexiunea în serie Principiul divizorului de tensiune a circuitului poate rezolva valoarea rezistenței Rx.


Derivarea este după cum urmează:


poYBAGDagNyAYFjcAABj6tJumL8165.png


După simplificare:


poYBAGDagO-AP-GlAAAgYg3RsYQ358.png


Schema schematică a testului de tensiune


Figura 2 este schema generală a conexiunii părții de intrare a semnalului domeniului de tensiune atunci când cipul Jinghua Micro SD7890 este utilizat ca soluție de multimetru digital. Tensiunea de măsurat este Vin, iar rețeaua de rezistență din interiorul cipului ne poate furniza rezistența de referință Rr a rezistenței divizorului de tensiune. Când sunt selectate diferite niveluri de tensiune, pot fi selectate diferite rețele de rezistență pentru a comuta diferite rezistențe de referință. Nu este nevoie să construiți o rețea de comutatoare extern pentru a comuta rezistențele de referință. Prin urmare, circuitul părții de intrare a semnalului extern este relativ simplu, iar costul hardware-ului este mult redus.


poYBAGDagQOAWe4kAAK_hwtZWe4603.jpg


Figura 2. Schema schematică a conexiunilor de măsurare a tensiunii


Principiul măsurării tensiunii


Figura 2 este o diagramă schematică a conexiunii la rețeaua de comutare internă a cipului. Principiul este de a împărți tensiunea de la semnalul extern de tensiune de intrare prin rezistorul de 10M la rețeaua de rezistență internă și de a închide comutatorul K1 pentru a se conecta la COM pentru a forma o buclă. Măsurătorile domeniului de tensiune sunt în general calibrate. Rețeaua de rezistență internă va comuta între diferite niveluri de tensiune. Un principiu este să faceți divizorul de tensiune pe Rr cât mai mare posibil, apoi să utilizați ADC de înaltă precizie 24-bit din interiorul cipului pentru a măsura tensiunea pe rezistorul Rr pentru a obține valoarea codului Din și apoi conform la Principiul împărțirii tensiunii circuitului în serie poate rezolva valoarea tensiunii Vin.


Derivarea este după cum urmează:


poYBAGDagSeAX0ngAAA-tw10rU8961.png


Epilog


Cipul SD7890 folosește inteligent rețeaua de rezistență din interiorul cipului pentru a realiza măsurarea rezistenței și tensiunii, iar circuitul periferic este simplu, capacitatea anti-interferență este puternică, precizia și fiabilitatea măsurării sunt îmbunătățite și Precizia măsurării rezistenței și tensiunii este de ± 0,5 la sută (toate măsurătorile sunt toate măsurători proporționale pentru a compensa erorile existente în sistem) și, în același timp, poate reduce costul de producție al producătorului și poate îmbunătăți eficiența producției.


-Mall

Trimite anchetă