CN201166682Y - 万用表适配电压串联低阻专用测试电路 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种万用表适配电压串联低阻专用测试电路,本实用新型采用低值标准电阻与被测电阻串联,再串接低压电源、串接有固定电阻的可调电阻,调低压电池作电源,构成适配电压串联低阻测试专用电路,与万用表的原有转换电路和共用电路分开,使测试的电压能适配在电阻的电位端,实现低阻的四端法测试。本实用新型适合指针式、电子式、数字式万用表,也适合输入阻大于低值标准电阻个数量级即测量的分流不影响测试准确度的毫伏表,也包括交流毫伏表。特别适用于数字双显示万用表以及双通道交流毫伏表,甚至用示波器做显示器,适用仪表范围广,电路简单,成本低,操作简单,便于普及应用。
Description
技术领域
本实用新型属于电工电子仪表,特别是万用表测试低值电阻
背景技术
现在的万用表,特别是便携式的,都不能测低值电阻,即1Ω以下mΩ的量级,指针表采用适配电流串联法测电阻最小是R×1量程,中心阻值为10Ω,1Ω刻度最细分的只有0.2Ω,如用R×0.1量程,所用1.5V电池,耗电1.5A,在实用上不可能实现,因而采用适配电流并联法如500-I型所谓倒Ω表由于不测电阻时仍消耗较大的电流而被淘汰。并且适配电流与电阻成倒数都需要0至∞的专用刻度。数字表早期采用恒流法最低只有2kΩ量程,现今都改用比例法,最低量程为200Ω。一方面受9V电池电流容量小的限制,另外受转换接点、接线、表笔等电阻的影响,视2Ω量程测低值电阻为禁区。90年代曾出现过20Ω量程的,因上述原因误差大也停产。又有多用电阻测试仪采用量ZL86207705的专利达到20Ω量程,所用的是二端法测试电路,使标准电阻减去上述接线等的电阻,使测试较准确,但仍由于接点等的电阻不稳定,准确度受到影响,近期便携式表已采用1.5V电池,台式表采用交流节电的电源,可能解决在低值标准电阻上产生较大电流适配一般的基准电压100mv,也可以构成低阻测试专用的四端法测试电路,即使具备了测试低阻的可行性,仍然以200Ω为最低量程,所以还使用操作复杂的双臂电桥或昂贵的专用数字毫欧表,而浪费了万用表具有低阻测试功能。现有指针式万用表用串联法和并联法应定义为适配电流法。由于电流与电阻成反比的关系,其刻度为非均匀的,需要Ω专用刻度。而数字万用表一般只能按数字均匀读数,有的为了测高阻、超高阻而采用了适配电流串联法,只能读电流值,用电流档只能测GX电导,需要换算,以此说明适配电流法采用并联不仅消耗空档电流而且不适合用作数字表的数字读数。
发明内容
本实用新型的目的在于:本实用新型是针对现有技术的不足,提供一种万用表用适配电压串联的低电阻测试电路。
本实用新型采用低值标准电阻与被测电阻串联,再串接低压电源、串接有固定电阻的可调电阻,调低压电池作电源,构成适配电压串联低阻测试专用电路,与万用表的原有转换电路和共用电路分开,使测试的电压能适配在电阻的电位端,实现低阻的四端法测试;从而可通过可调电阻使在标准电阻上产生适配于毫伏满度以及其分数值的定值电压,即决定了被测电阻的电压适配成为可直读的欧姆值。
本实用新型所述的低值标准电阻和被测电阻的电位端分别接基准电压端、测试输入端。
本实用新型所述低压电源为1.5V电池,低值标准电阻阻值为1Ω,可调电阻中的采用阻值为低阻值5-10Ω的可调电位器。
本实用新型另一方案由标准电阻与被测电阻串联,再串接低压电源及阻值变换电路构成。阻值变换电路由单管晶体管或复合晶体管、串接有固定电阻的可调电阻构成,可调电阻为晶体管基极偏置电阻。
本实用新型所述低压电源为1.5V电池或以1.5V作基本电源,9V或15V作辅助电源。
本实用新型所述低值标准电阻阻值为1Ω,可调电阻中的采用阻值为低阻值5-10Ω的可调电位器。
本实用新型适合指针式、电子式、数字式万用表,也适合输入阻大于低值标准电阻个数量级即测量的分流不影响测试准确度的毫伏表,也包括交流毫伏表。特别适用于数字双显示万用表以及双通道交流毫伏表,甚至用示波器做显示器,适用仪表范围广,电路简单,成本低,操作简单,便于普及应用。
附图说明
图1为本实用新型实施例1电路原理图;
图2为本实用新型实施例2电路原理图;
图3为本实用新型实施例3电路原理图;
图4为本实用新型实施例4电路原理图。
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型进行详细说明。
实施例1
参见附图1,本实施例包括低值标准电阻RS、低压电源E、串接有固定电阻的可调电阻RA、mV表及保险FS。采用标准电阻RS与被测电阻RX串联,再串接低压电源E、串接有固定电阻的可调电阻RA。标准电阻RS与被测电阻RX间串接保险FS。低压电源E采用1.5V直流电源。使用时调可调电阻RA使标准电阻RS适配于mV表满度及其分数值的VS电压,测RX上的电压VX,可直读RX值。设RS为1Ω,指针式表头电路满度电压100mV,调可调电阻RA使VS适配在满度值,VX可按满度直读RX值;数字式表调准VS在100mV,VX值1mV为10mΩ;用比例法和1.5V电池,RA可固定为10Ω,VS可适配在100mV左右接基准电压端VBEF,VX接测试输入端VIN即可。
本电路与万用表原有量程转换及电路分开,以实现四端法测试低电阻的专用电路,使RS上的VS和RX上的电压VX可以适配在电位端,避免了接点引线、试笔电阻通过电流产生电压的影响。
其中低压电源E采用1.5V电池或根据万用表已有的电源构成与电阻RA、RS、RX串联电路。电阻RA采用低阻值5-10Ω的电位器加固定电阻组成,可用金属块型和导电塑料型的电位器,亦可串接保险丝Fs。图中B为基本电路,用mV表转换测试,A为用比例法测试。
由于RX在串联电路,不测电阻时,回路断开,不消耗电流。
本电路不仅适合指针式,电子式,数字式万用表,也适合输入阻大于低值标准电阻个数量级即测量的分流不影响测试的准确度的毫伏表,也包括交流毫伏表。特别适用于数字双显示万用表以及双通道交流毫伏表。
实施例2
参见图2,本实施例由标准电阻RS、保险丝FS与被测电阻RX串联,再串接阻值变换电路构成,阻值变换电路由电源E、串接有固定电阻的可调电阻RA及单管晶体管T构成。串接有固定电阻的可调电阻RA为单管晶体管T的基极偏置电阻,单管晶体管T发射极连接电源E,标准电阻RS保险丝FS与被测电阻RX串联支路。
可调电阻RA为炭膜电位器,可以连续调节,可以调节晶体管基级电流使集射极放大电流起电阻变换作用。
实施例3
参见图3,本实施例标准电阻RS、保险丝FS与被测电阻RX串联,再串接阻值变换电路构成,阻值变换电路由电源E、串接有固定电阻的可调电阻RA及复合晶体管T,串接有固定电阻的可调电阻RA为复合晶体管T的基极偏置电阻,电源E串于复合晶体管T与标准电阻RS、保险丝FS与被测电阻RX串联支路上,它包括相串联的第一电源E及第二电源E,两电源的公共端与复合晶体管T集电极相连。
阻值变换电路除了起到电阻变换作用外,可以减少基极电流,有利于减少辅助电源如9V叠层电池的消耗电流。指针式表灵敏度高的都装二种电池,1.5V可作基本电源,9V或15V可作辅助电源。基本电源是在基本电路的标准电阻上产生适配电压在100mV左右的电流大约在100mA。9V、15V供给基极电源因放大倍数很大,电流小到10μA。
实施例4
本实施例标准电阻RS、保险丝FS与被测电阻RX串联,再串接阻值变换电路构成,阻值变换电路由电源E、辅助电源EF串接有固定电阻的可调电阻RA及复合晶体管T,串接有固定电阻的可调电阻RA为复合晶体管T的基极偏置电阻,电源E串于复合晶体管T与标准电阻RS、保险丝FS与被测电阻RX串联支路上,它包括相串联的第一电源E及第二电源E,两电源的公共端与复合晶体管T基极间跨接稳压二极管CW,两电源的公共端与复合晶体管T发射极间跨接有电阻Re。
针对指针式万用表来说,一般灵敏度高的表头电路在100mV的标准值,无论用表头电路或mV量程,都可在RS上的电压调适配到满度值1/2、1/2.5、等。如RS为1Ω,相应的RX为1Ω或2Ω、2.5Ω等,适合1、2、2.5满度读值.
本实用新型可适用于指针式万用表和数字式万用表,也适用于内阻大于低值标准电阻几个数量级的直流毫伏表。现在高位数数字万用表可以完全代替直流电位差计,特别是最精密的电流比较仪式电位差计及其构成的电桥,以及智能数字表的阻抗测试仪代替了测元件参数的交流电桥,使得操作复杂的电桥成为历史。
Claims (6)
1、一种万用表适配电压串联低阻专用测试电路,其特征在于:由低值标准电阻(RS)与被测电阻(RX)串联,再串接低压电源(E)及阻值变换电路构成,阻值变换电路为串接有固定电阻的可调电阻(RA)。
2、根据权利要求1所述的万用表适配电压串联低阻专用测试电路,其特征在于:低值标准电阻(RS)和被测电阻(RX)的电位端(VS、VX)分别接基准电压端(VBEF)、测试输入端(VIN)。
3、根据权利要求1所述的万用表适配电压串联低阻专用测试电路,其特征在于:低压电源(E)为1.5V电池,低值标准电阻(RS)阻值为1Ω,可调电阻(RA)中的采用阻值为低阻值5-10Ω的可调电位器。
4、一种万用表适配电压串联低阻专用测试电路,其特征在于:由标准电阻(RS)与被测电阻(RX)串联,再串接低压电源(E)及阻值变换电路构成,阻值变换电路由单管晶体管或复合晶体管、串接有固定电阻的可调电阻(RA)构成,可调电阻(RA)为晶体管基极偏置电阻。
5、根据权利要求4所述的万用表适配电压串联低阻专用测试电路,其特征在于:低压电源(E)为1.5V电池或以1.5V作基本电源,9V或15V作辅助电源。
6、根据权利要求4或5所述的万用表适配电压串联低阻专用测试电路,其特征在于:低值标准电阻(RS)阻值为1Ω,可调电阻(RA)中的采用阻值为低阻值5-10Ω的可调电位器。
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2008
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