Устройство для измерения сопротивлений

Устройство содержит источник опорного напряжения, цифроаналоговый преобразователь, выполненный на базе кодоуправляемого делителя напряжения типа R-2R, управляемый образцовый делитель напряжения и гальванометр. Гальванометр включен между выходами цифроаналогового преобразователя и управляемого образцового делителя напряжения. Аналоговый вход цифроаналогового преобразователя подключен к выходу источника опорного напряжения. Первая клемма для подключения измеряемого резистора подключена к выходу источника опорного напряжения, вторая - к верхнему плечу управляемого образцового делителя напряжения. Нижнее плечо управляемого образцового делителя напряжения через вторую пару клемм для подключения измеряемого резистора, замкнутых накоротко, подключено к общим выводам источника опорного напряжения и цифроаналогового преобразователя. Вторая пара клемм предназначена для подключения измеряемого резистора во втором режиме работы. Изобретение направлено на повышение точности измерений и упрощение конструкции устройства. 1 ил.

 

Область техники, к которой относится изобретение

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано при измерении сопротивлений резисторов на различных технологических этапах промышленного производства предприятий радиоэлектронных изделий.

Уровень техники

Известны различные устройства измерения сопротивлений (см., например, «Измерения в электронике. Справочник», В.А.Кузнецов, В.А.Долгов, В.М. Коневских и др.; под ред. В.А.Кузнецова. - М.: Энергоатомиздат, 1987. - 512 с., с.194-217).

Недостатком всех описанных в указанном источнике технических решений является то, что они имеют невысокую точность измерения сопротивления резисторов и не позволяют автоматизировать процесс измерения.

Известен преобразователь отклонения сопротивления в код (см. а.с. 1698826, G 01 R 27/02, БИ №46, 1991 г.), содержащий измеряемый и образцовый резисторы, источник постоянного тока, операционный усилитель, переключатель, интегратор, компаратор, таймер и цифровой блок, который представляет собой достаточно сложное устройство с внутренним генератором тактовых импульсов.

Недостатком такого технического решения является невысокая точность преобразования отклонения измеряемого сопротивления от образцового сопротивления в цифровой код, а также сложность устройства. Погрешность преобразования напрямую связана с погрешностями операционного усилителя и в такой же степени зависит от погрешности - таймера, кроме того, на точность преобразования оказывает прямое влияние девиация частоты генератора цифрового блока.

Наиболее близким по технической сущности к предполагаемому изобретению является цифровое устройство для измерения сопротивлений и отношения сопротивлений (см., А.С. 1597771, G 01 R 27/02, БИ №37, 1990 г.) содержащее кодоуправляемый делитель напряжения, выполненный на базе резисторной матрицы R-2R, источник постоянного тока, измеряемый и образцовый резисторы, два операционных усилителя, компаратор напряжения, генератор импульсов и двоичный счетчик.

Недостатком этого устройства является невысокая точность из-за синфазной погрешности компаратора напряжения, а также сравнительно высокая сложность.

Раскрытие изобретения

Задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является повышение точности и упрощение схемы.

Достигаемый технический результат обеспечивается тем, что в устройство, содержащее, источник опорного напряжения, измеряемый резистор, цифроаналоговый преобразователь, выполненный на базе кодоуправляемого делителя напряжения (КУД) типа R-2R, аналоговый вход которого подключен к выходу источника опорного напряжения, дополнительно введены гальванометр и управляемый образцовый делитель напряжения, верхнее плечо которого подключено к второй клемме подключения измеряемого резистора, первая клемма подключения которого соединена с выходом источника опорного напряжения и с аналоговым входом цифроаналогового преобразователя, выход которого соединен с первой клеммой подключения гальванометра, а его вторая клемма подключения соединена с выходом образцового делителя напряжения, причем общие полюсы источника опорного напряжения и образцового делителя напряжения объединены через короткозамкнутые клеммы подключения измеряемого резистора для второго режима работы.

Краткое описание чертежей

На чертеже представлена схема устройства для измерения сопротивления. Элементы схемы обозначены следующим образом:

1 - измеряемый резистор, 2- цифроаналоговый преобразователь, выполненный на КУД типа R-2R, 3 - управляемый делитель напряжения с сопротивлениями 31 верхнего плеча и 32 нижнего плеча, 4 - гальванометр, 5 (51 и 52) - клеммы подключения гальванометра, 6 - источник опорного напряжения, 7 (71, 72) - клеммы подключения измеряемого резистора в первом режиме работы и (73, 74) - клеммы подключения измеряемого резистора во втором режиме работы, 8 - шина управляющего ЦАП кода, 9 - шина управляющего делителем кода.

Осуществление изобретения

Устройство для измерения сопротивления содержит источник 6 опорного напряжения, измеряемый резистор 1, цифроаналоговый преобразователь 2, выполненный на базе КУД типа R-2R, аналоговый вход которого подключен к выходу источника 6 опорного напряжения, гальванометр 4 и управляемый образцовый делитель 3 напряжения, верхнее плечо 31 которого подключено к второй клемме 72 подключения измеряемого резистора 1, первая клемма 71 подключения которого соединена с выходом источника 6 опорного напряжения и с аналоговым входом цифроаналогового преобразователя 2, выход которого соединен с первой клеммой 51 подключения гальванометра 4, а его вторая клемма 52 подключения соединена с выходом образцового делителя 3 напряжения, причем общие полюсы источника 6 опорного напряжения и образцового делителя 3 напряжения объединены через короткозамкнутые третью клемму 73 и четвертую 74, предназначенные для второго режима работы.

Обозначим сопротивление измеряемого резистора 1 через Rx, сопротивление верхнего плеча 31, образцового делителя 3 напряжения через Rb, а его нижнего плеча через Ra. Полное сопротивление образцового делителя 3 обозначим через R. Е - напряжение на выходе опорного источника 6 напряжения.

Тогда R∑=Ra+Rb, а напряжение на выходе образцового делителя 3 будет равно:

где кд - коэффициент деления на выходе элемента схемы, состоящего из последовательного соединения измеряемого резистора 1 и образцового делителя 3 напряжения. Напряжение ϕ поступает на клемму 52 подключения гальванометра 4.

Напряжение, поступающее с выхода ЦАП 2 на клемму 51 определяется величиной:

где N числовое значение преобразуемое ЦАП кода, n - количество разрядов ЦАП 2, а также кодоуправляемого образцового делителя 3.

Регулировкой кодов по шинам управления 8 и 9 добиваются нулевого показания гальванометра 4. Это возможно в том случае, когда значение потенциала на клемме 51 будет совпадать со значением потенциала на клемме 52;

Приравнивая (1) и (3) и выражая из полученного равенства Rx, считая при этом, что

получим:

Полагая, что образцовый делитель 3, как и ЦАП 2, управляется по шине 9 n-разрядным двоичным кодом, можно принять за числовое значение этого кода величину N0=К2n. Тогда формулу (5) можно записать в виде:

Согласно формулам (5) и (6) значение измеряемого сопротивления зависит лишь от разрешающей способности ЦАП 2 и образцового делителя 3, а также от величины полного сопротивления последнего. Оно должно быть всегда положительным, т.е. N0>N. В свою очередь, max N0 соответствует К=1, т.е. если Rx заведомо больше R, то потенциал на клемме 52 меньше 0,5Е, а фактическая разрешающая способность ЦАП 2 уменьшится более чем в 2 раза. Чтобы количество значащих при измерении разрядов ЦАП 2 не было меньше более чем в 2 раза полного количества разрядов n при ожидаемом значении сопротивления Rx>R, необходимо измеряемый резистор 1 включить между клеммами 73 и 74, а клеммы 71 и 72 объединить перемычкой. При этом ток через образцовый делитель 3 определяется соотношениями:

Считая, что в момент равенства нулю показания гальванометра 4 потенциал ϕ определяется согласно выражению (3) и приравнивая правые части соотношений (7), получим:

Преобразуя последнее выражение относительно Rx с учетом (4) получим:

В формуле (9) числитель и знаменатель всегда будут отрицательными величинами, а N - числовое значение верхней половины диапазона преобразования ЦАП 2, причем для второго варианта включения (Rx подключено к клеммам 73 и 74) N0<N<2n.

Устройство по схеме (см. чертеж) работает следующим образом.

В качестве образцового делителя 3 можно использовать любой делитель напряжения с ручной или автоматической регулировкой и известным полным сопротивления плеч. Например, могут быть использованы такие прецизионные делители напряжения с автоматической регулировкой сопротивления плеч, как Р-3020, Р3015 и др.

В зависимости от ожидаемого значения сопротивления Rx измеряемый резистор 1 подключают либо к клеммам 71 и 72, либо к клеммам 73 и 74 (неиспользованные замыкают). Затем, управляя кодами по шинам 8 и 9, добиваются нулевого показания гальванометра 4. В качестве гальванометра 4 можно использовать миллиамперметр. Определяют числовые значения N и N0 кодов по шинам 8 и 9 на момент полного баланса мостовой схемы фиг.1, а затем, используя формулы (6) или (9), получают оценку сопротивления Rx измеряемого резистора.

Устройство для измерения сопротивлений, содержащее источник опорного напряжения, измеряемый резистор, цифроаналоговый преобразователь, выполненный на базе кодоуправляемого делителя напряжения (КУД) типа R-2R, аналоговый вход которого подключен к выходу источника опорного напряжения, отличающееся тем, что в него дополнительно введены гальванометр и управляемый образцовый делитель напряжения, верхнее плечо которого подключено к второй клемме подключения измеряемого резистора, первая клемма подключения которого соединена с выходом источника опорного напряжения и с аналоговым входом цифроаналогового преобразователя, выход которого соединен с первой клеммой подключения гальванометра, а его вторая клемма подключения соединена с выходом образцового делителя напряжения, причем общие полюсы источника опорного напряжения и образцового делителя напряжения объединены через короткозамкнутые клеммы подключения измеряемого резистора для второго режима работы.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике высокочастотных электрических измерений пассивных, нелинейных и активных двухполюсников. .

Изобретение относится к измерительной технике, конкретно к способам дистанционного измерения активных сопротивлений резисторов, например активных сопротивлений терморезисторов и термометров сопротивления.

Изобретение относится к области измерения физических величин. .

Изобретение относится к области электрических измерений и может быть использовано для измерения малых активных сопротивлений. .

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в системах автоматизированного контроля технологических процессов и функциональной диагностики электромеханических объектов.

Изобретение относится к области электротехники, в частности к измерению удельного электрического сопротивления защитного покрытия (переходного сопротивления) подземного металлического трубопровода с целью диагностики и проектирования средств антикоррозионной защиты.

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения параметров электрических цепей, в диэлькометрии, кондуктометрии, при измерении параметров бесконтактных емкостных и индуктивных датчиков.

Изобретение относится к применению средств обработки информации в электромеханике, и может быть использовано для определения параметров продольных и поперечных звеньев схем замещения моточных изделий.

Изобретение относится к области теплоэнергетики и касается вопросов контроля водно-химических режимов котельных установок с естественной и многократно-принудительной циркуляцией, а более конкретно к экспрессному определению показателей качества котловой воды (общего солесодержания, содержания свободной щелочи и относительной щелочности)

Изобретение относится к измерительной технике, предназначено для измерения емкостей и проводимостей параллельных CG-двухполюсников в широком диапазоне частот и измеряемых величин и может использоваться для создания диэлькометрических спектроанализаторов

Изобретение относится к области электромеханики, а именно к применению средств обработки информации в электромеханике, и может быть использовано для определения параметров продольных звеньев схемы замещения (СЗ) однофазных трансформаторов

Изобретение относится к электроизмерительной технике, в частности к автоматизированным устройствам контроля, и может быть использовано для контроля параметров пиропатронов, для послеоперационного контроля качества электроконтактной сварки, контроля качества разборных электрических контактов в многоамперных токопроводах и в других случаях, когда требуется измерение малых величин сопротивлений

Изобретение относится к области железнодорожной автоматики и телемеханики, в частности к технике контроля состояния изолирующих стыков

Изобретение относится к области электромеханики, а именно к применению средств обработки информации в электромеханике, и может быть использовано для определения параметров продольных и поперечных ветвей Т-образной схемы замещения однофазных трансформаторов в рабочем режиме

Изобретение относится к области электромеханики, а именно к применению средств обработки информации в электромеханике, и может быть использовано для определения параметров схемы замещения (СЗ) многообмоточных однофазных трансформаторов в рабочем режиме

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к способам измерения полных входных сопротивлений низкочастотных и высокочастотных электрических цепей и к устройствам для их осуществления

Изобретение относится к измерительной технике
Наверх