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辅助电路在测量小阻值电阻中的应用

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简介:
本研究探讨了辅助电路技术在精确测量低阻值电阻中的应用,分析了不同辅助电路的设计原理及其对提高测量精度的影响。 由于普通数字万用表的电阻挡最小量程为200Ω,受精度限制,往往无法精确测量出小阻值电阻的具体数值,也无法判断它们的一致性如何。因此,尝试制作如图1所示的辅助电路,并结合万用表的直流低电压挡(包括200mV、2V和20V),实现对小阻值电阻进行更准确地测量。

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    本研究探讨了辅助电路技术在精确测量低阻值电阻中的应用,分析了不同辅助电路的设计原理及其对提高测量精度的影响。 由于普通数字万用表的电阻挡最小量程为200Ω,受精度限制,往往无法精确测量出小阻值电阻的具体数值,也无法判断它们的一致性如何。因此,尝试制作如图1所示的辅助电路,并结合万用表的直流低电压挡(包括200mV、2V和20V),实现对小阻值电阻进行更准确地测量。
  • (1997年)
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    本论文聚焦于高阻值电阻的精确测量技术及其在电子工程中的关键应用,探讨了其原理、方法及实践案例。 本段落采用冲击检流计,并基于电容放电法的基本原理,精确测量了1000MΩ的高电阻值,并将该结果应用于十几万伏高压的测量中。
  • 自制毫欧表:方案
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    本项目介绍了一种用于精确测量低阻值电阻的自制毫欧表电路设计方案。通过详细讲解元器件选择和电路搭建过程,帮助电子爱好者掌握低阻值电阻测试技术。 该设备用于精确测量0.1至50欧姆范围内的小电阻。 硬件组件包括: - Arduino Nano R3 × 1个 - 字母数字LCD显示屏(16 x 2)× 1个 - 可调输出的线性稳压器 × 1个 - 通孔电阻,12欧姆 × 1个 该设备解决了用标准万用表测量低电阻困难且不准确的问题。它非常简单易制,并包含以下组件: - Arduino Nano 微控制器 - 16x2 LCD显示屏 - LM317稳压器 - 电位器 - 和一个12欧姆的电阻 该设备由恒定电流源组成,输出为104mA。使用LM317构建恒流源时: Iconst = Vref / R 其中:Vref为LM317的参考电压(1.25V) R为外接电阻值 所以 Iconst = 1.25V/ (12欧姆) ≈ 0.104A 或者 104mA 测量恒定电流下待测电阻两端的压降可以得到其阻值(R= V/I),其中: I为恒流源输出,即大约是100 mA V由Arduino读取电压值 当50 * 100mA = 5伏时,该设备不适用于大于50欧姆的电阻测量。 此毫安表精度较高,主要取决于外接12欧姆参考电阻和电源稳定性的精度。最后将组装好的电路安装在合适的盒子中作为实验室工具使用。
  • 变式传感器称重-式传感器
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    本文章探讨了电阻应变式传感器在称重测量领域的应用原理和技术特点,分析其优势与局限性,并展望未来发展趋势。 电阻应变式传感器在称重测量中的应用十分广泛。这类传感器通过检测电阻变化来测量物体的重量,因其高精度、稳定性好以及响应速度快等特点,在工业自动化、交通运输等领域得到广泛应用。随着技术的进步,这种类型的传感器还在不断改进中,以满足不同行业的需求和挑战。
  • 2790
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    2790电阻测量仪是一款专业的电子设备,专门用于精确测量和分析电路中的电阻值。通过本仪器,用户能够高效准确地进行电阻检测与调试工作。 ### 2790电阻测量仪电阻测量 #### 一、引言 在现代电子测试与测量领域,电阻测量是一项基本而重要的任务。无论是对于电路板的故障排查还是产品的质量控制,准确可靠的电阻测量都是必不可少的。2790电阻测量仪作为一款专业的测试设备,被广泛应用于实验室和工业现场,其主要功能是进行高精度的小电阻测量。本段落将基于给定的信息,详细介绍2790电阻测量仪的相关操作命令及其应用背景。 #### 二、2790电阻测量仪简介 2790电阻测量仪是一款用于精确测量电阻值的专业仪器,特别适用于小电阻的测试,例如电机绕组、导线连接器以及精密电阻元件等。它采用四线测量法(又称Kelvin测量法),能够有效消除引线电阻对测量结果的影响,从而提高测量准确度。 #### 三、操作命令详解 1. **初始化命令(*RST)**:此命令用于将仪器的所有设置恢复到出厂默认状态。执行该命令后,所有的用户自定义设置都会被清除,确保每次使用前仪器处于一个已知且标准的工作状态。 2. **设置电流源(SOUR:CURR)**:该命令用于设定通过待测电阻的直流电流大小。“0.05”表示设置电流为0.05A。通过改变通过电阻的电流大小可以调整测量范围或优化测量精度。 3. **设置数据格式(CALC:FORM)**:“S1I”表示以实部电流的形式显示测量结果,通常用于四线测量模式下,以便更准确地评估电阻值。 4. **开启计算(CALC:STAT ON)**:启用数据计算功能,使得仪器能够根据设定的参数自动计算并显示结果。 5. **多路复用器配置(ROUT:MULT:CLOS)**:“(@101,102,117,118,121)”表示将这些通道连接起来形成一个测量路径。这种配置方式常见于需要同时测量多个点的应用场景。 6. **读取测量结果(READ?)**:执行完上述所有设置后,可以通过此命令读取当前的电阻值。这是获取实际电阻值的关键步骤。 7. **多路复用器关闭(ROUT:OPEN:ALL)**:在完成测量后,使用该命令断开所有通道连接,避免不必要的电流泄漏或干扰。 #### 四、应用场景 2790电阻测量仪因其高精度和可靠性,在以下场景中有着广泛的应用: - **生产制造**:用于快速检测产品中的电阻元件是否符合规格。 - **研究开发**:在实验室环境中进行材料特性研究,如温度系数、接触电阻等的测量。 - **质量控制**:用于成品检验,确保最终产品的性能指标满足设计要求。 - **故障诊断**:在维修过程中,用于排查电路中的故障点。 #### 五、总结 2790电阻测量仪凭借其卓越的性能和灵活性,成为了众多电子工程师手中的利器。通过对以上操作命令的理解和掌握,可以更加高效地利用这款设备完成各种复杂的电阻测量任务。随着技术的进步和需求的变化,未来的电阻测量仪将会更加智能化和多功能化,更好地服务于科学研究和工业生产。 了解2790电阻测量仪的操作原理及其应用场景,不仅有助于提升个人的技术能力,还能为解决实际问题提供有力支持。
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  • 简单
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    本电路设计用于基本的电阻和电容值测量,采用简单易懂的方法实现元件参数检测,适用于电子实验与教学。 目前存在多种用于测量电子元件集中参数R、L、C的仪表及方法,各有优缺点。其中电阻R的测试方法最为多样。最基础的方法是依据电阻定义式进行测量:如图1所示,在电路中使用电流表和电压表分别测得通过电阻的电流I和对应的电压U,然后根据公式R = U/I计算出电阻值。这种方法需要同时获取两个模拟量数据,难以实现自动化操作。 另一种常用方法则是利用指针式万用表中的欧姆档进行测量(如图2所示)。该方式是将被测电阻与特定电流一一对应起来,并直接读取相应的阻值。然而,这种测量手段的精度会随着使用范围的变化而波动较大;若要达到较高精度,则需要配备更多的量程设置及更复杂的电路设计。
  • 准确0~10k
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    本项目专注于设计一种能够精确测量从0到10千欧姆范围内电阻值的仪器或方法,适用于电子工程与科研领域。 为了精确测量0至10k欧姆的电阻值,可以使用一颗高精度的标准电阻进行校准,确保测量结果达到福禄克级别的准确性。