Giới thiệu chi tiết về phương pháp đo điện trở và dải điện áp của đồng hồ vạn năng kỹ thuật số

Oct 07, 2022

Để lại lời nhắn

Bài viết này sẽ giải thích ngắn gọn về phương pháp đo và chuyển số của dải điện trở điện trở đồng hồ vạn năng kỹ thuật số, để mọi người hiểu sâu hơn về nguyên lý đo của dải điện trở điện trở đồng hồ vạn năng kỹ thuật số.


Sơ đồ kiểm tra điện trở

Hình 1 là sơ đồ tổng thể về kết nối của phần đầu vào tín hiệu bánh răng điện trở khi chip Jinghua Micro SD7890 được sử dụng làm giải pháp đồng hồ vạn năng kỹ thuật số. Điện trở cần đo là Rx và mạng điện trở bên trong chip có thể cung cấp cho chúng ta điện trở tham chiếu Rr để đo điện trở. Khi thiết bị điện trở được chọn, có thể chọn các mạng điện trở khác nhau để chuyển đổi các điện trở tham chiếu khác nhau. Không cần xây dựng mạng chuyển mạch bên ngoài để chuyển đổi điện trở tham chiếu. Do đó, mạch của phần đầu vào tín hiệu bên ngoài tương đối đơn giản và chi phí phần cứng giảm đáng kể.


poYBAGDagKeAfwbvAAKD7Ii90ow700.jpg



Hình 1. Sơ đồ kết nối đo điện trở


Nguyên tắc đo điện trở


Hình 1 là sơ đồ kết nối mạng chuyển mạch bên trong của chip. Nguyên tắc là tạo ra điện áp tham chiếu Vref từ tín hiệu tham chiếu, điện áp ở đầu COM là Vcom, điện trở cần đo là Rx và điện trở tham chiếu bên trong Rr được mắc nối tiếp để tạo thành một vòng lặp. Điện áp đầu ra Vref có thể khác. Một nguyên tắc là làm cho bộ chia điện áp trên Rx càng lớn càng tốt, sau đó sử dụng ADC có độ chính xác cao bit 24-bên trong chip để đo điện áp trên các điện trở Rx và Rr, tương ứng, để thu được các giá trị mã ADCRx và ADCRr, sau đó theo kết nối nối tiếp Nguyên tắc của bộ chia điện áp mạch có thể giải quyết giá trị điện trở của Rx.


Đạo hàm như sau:


poYBAGDagNyAYFjcAABj6tJumL8165.png


Sau khi đơn giản hóa:


poYBAGDagO-AP-GlAAAgYg3RsYQ358.png


Sơ đồ kiểm tra điện áp


Hình 2 là sơ đồ tổng thể về kết nối của phần đầu vào tín hiệu dải điện áp khi chip Jinghua Micro SD7890 được sử dụng làm giải pháp đồng hồ vạn năng kỹ thuật số. Điện áp cần đo là Vin và mạng điện trở bên trong chip có thể cung cấp cho chúng ta điện trở tham chiếu Rr của điện trở bộ chia điện áp. Khi các mức điện áp khác nhau được chọn, các mạng điện trở khác nhau có thể được chọn để chuyển đổi các điện trở tham chiếu khác nhau. Không cần xây dựng mạng chuyển mạch bên ngoài để chuyển đổi điện trở tham chiếu. Do đó, mạch của phần đầu vào tín hiệu bên ngoài tương đối đơn giản và chi phí phần cứng giảm đáng kể.


poYBAGDagQOAWe4kAAK_hwtZWe4603.jpg


Hình 2. Sơ đồ đấu nối đo điện áp


Nguyên tắc đo điện áp


Hình 2 là sơ đồ kết nối mạng chuyển mạch bên trong của chip. Nguyên tắc là chia điện áp từ tín hiệu điện áp đầu vào bên ngoài thông qua điện trở 10M vào mạng điện trở bên trong và đóng công tắc K1 để kết nối với COM để tạo thành một vòng lặp. Các phép đo dải điện áp thường được hiệu chuẩn. Mạng điện trở trong sẽ chuyển đổi giữa các mức điện áp khác nhau. Một nguyên tắc là làm cho bộ chia điện áp trên Rr càng lớn càng tốt, sau đó sử dụng ADC có độ chính xác cao 24-bit bên trong chip để đo điện áp trên điện trở Rr để thu được giá trị mã Din, sau đó theo để Nguyên tắc phân chia điện áp của mạch nối tiếp có thể giải quyết giá trị điện áp của Vin.


Đạo hàm như sau:


poYBAGDagSeAX0ngAAA-tw10rU8961.png


phần kết


Chip SD7890 khéo léo sử dụng mạng điện trở bên trong chip để thực hiện phép đo điện trở và điện áp, đồng thời mạch ngoại vi đơn giản, khả năng chống nhiễu mạnh, độ chính xác của phép đo và độ tin cậy của phép đo được cải thiện, và độ chính xác của phép đo điện trở và điện áp nằm trong khoảng ± 0,5 phần trăm (tất cả các phép đo đều là các phép đo tỷ lệ để bù các lỗi hiện có trong hệ thống), đồng thời, nó có thể giảm chi phí sản xuất của nhà sản xuất và nâng cao hiệu quả sản xuất.


-Mall

Gửi yêu cầu