简单的毫欧电阻测量电路 在搞电路设计时,有时需要测量一个线圈、一小段导线或PCB板某段铜箔的电阻,由于这些电阻都在毫欧级,一般的数字万用表根本无法测量这么小的电阻。下面介绍一个简单的毫欧电阻测量电路,配合普通的数字万用表使用即可精确测量0.0001Ω以上的小电阻。
如图所示为一个简单的毫欧电阻测量电路。图中的三端可调稳压集成电路LM317在这里接成一个恒流源使用。其输出的恒定电流为1,广东数字毫欧表.25V/R,若电阻R取1.25Ω,则输出的恒定电流为1.000A。
Rx为被测的毫欧电阻,广东数字毫欧表,这里假定要测量一个0,广东数字毫欧表.115Ω的电阻,测试的恒定电流为1.000A,则Rx两端的电压为0.115V,此时我们用数字万用表的直流2V档测量一下Rx两端的电压便知该电阻为0.115Ω。
在测试电流为1.000A时,若用数字万用表直流200mV档测量的读数应为mΩ。譬如用万用表直流200mV档测量PCB板接地铜箔的压降显示为2.3mV,则表示该段铜箔的电阻为2.3mΩ,即0.0023Ω。
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• 4线制开尔文测量小电阻方法,量程包括:3.000 / 30.000 /300.00 mΩ @ 1 A (脉冲电流测试), 30.00 / 300.00 mΩ@ 200 mA, 3.0000 /30.000 Ω @ 20 mA
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毫欧电阻表介绍,毫欧电阻:即阻值较小,一般小于1Ω的低阻值电阻。毫欧电阻又称采样电阻、电流检测电阻、电流感测电阻、取样电阻、微电阻。毫欧电阻主要有康铜电阻、锰铜电阻、低阻值贴片电阻。毫欧电阻一般具有导电能力强,过电流大的特点。目前国内毫欧电阻生产商较多,研发能力参差不齐。
毫欧电阻作用编辑毫欧电阻由其性能特点,往往在电路中用作采样。由于阻值小,放在电路中对电路本身的影响很小,可以用于对线路中电流的采样。一般来说,电阻放在电路里,可以用作反馈,将电流信号,转化为电压来测量或反馈。或者在线路中需要做过流保护时,电路设计简单,实际操作成本低,安全可靠。
在正常使用时,给定的电流必须略大于吸合电流,这样继电器才能稳定地工作。而对于线圈所加的工作电压,一般不要超过额定工作电压的,否则会产生较大的电流而把线圈烧毁。4、释放电流是指继电器产生释放动作的**大电流。当继电器吸合状态的电流减小到一定程度时,继电器就会恢复到未通电的释放状态。这时的电流远远小于吸合电流。5、触点切换电压和电流是指继电器允许加载的电压和电流。它决定了继电器能控制电压和电流的大小,使用时不能超过此值,否则很容易损坏继电器的触点。继电器测试1、测触点电阻用***表的电阻档,测量常闭触点与动点电阻,其阻值应为0,(用更加精确方式可测得触点阻值在100毫欧以内);而常开触点与动点的阻值就为无穷大。由此可以区别出那个是常闭触点,那个是常开触点。2、测线圈电阻可用***表R×10Ω档测量继电器线圈的阻值,从而判断该线圈是否存在着开路现象。3、测量吸合电压和吸合电流找来可调稳压电源和电流表,给继电器输入一组电压,且在供电回路中串入电流表进行监测。慢慢调高电源电压,听到继电器吸合声时,记下该吸合电压和吸合电流。为求准确,可以试多几次而求平均值。4、测量释放电压和释放电流也是像上述那样连接测试。高美测仪的毫欧表27ex多少钱一台呀?
毫欧电阻分类编辑毫欧电阻主要有康铜电阻、锰铜电阻、低阻值贴片电阻。康铜电阻即康铜丝电阻,选用高精密合金丝并经过特殊工艺处理,其阻值低,精度高,温度系数低,具有无电感,高过载能力。可***用于通讯系统,电子整机,自动化控制的电源等回路作限流,均流或取样检测电路连接等。锰铜电阻即锰铜丝电阻,选用精密合金丝经过特殊工艺处理,使其阻值低,精度高,温度系数低,稳定性好;具有无电感,高过载能力.可***用于通讯系统,电子整机,自动化控制的电源等回路作限流,均流或取样检测。两种电阻的性能用途无本质区别,但如果作为取样电阻更趋向于锰铜丝电阻,它的稳定性较好。康铜丝电阻阻值从0.1毫欧至100毫欧之间,功率从1瓦至30瓦,产品精度比较高可达0.5%。锰铜丝电阻阻值从1毫欧至1欧之间,功率从1瓦至30瓦可选,精度可以做到1%或5%。贴片电阻(SMD Resistor)即片式固定电阻器,是金属玻璃铀电阻器中的一种。是将金属粉和玻璃铀粉混合,采用丝网印刷法印在基板上制成的电阻器。耐潮湿, 高温, 温度系数小。贴片电阻阻值范围较广。电桥与毫欧表区别?怎么分别?广东毫欧表较准
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1.毫欧级电阻测量电路,该毫欧级电阻测量电路由基本恒流源电路、扩流电路和放大与显示电路连接构成;采用四线制测量,测量时以恒定电流通过被测电阻,然后将被测电阻端电压放大,经A/D转换后显示被测电阻数值;其特征是它的具体电路连接如下:恒压源IC0(型号为REF3025)的输入端接电源+Vcc,输出端V0串联电阻R0后接B点,GND端悬浮地,接运放IC1(型号为OPA335)的输出端,运放IC1接成电压跟随器,反相输入端(-)接其输出端,同相输入端(+)接B点,B点串联电阻Rn后接E点;运放IC2(型号为OPA335)接成比较器,其同相输入端(+)接B点,输出端串联电阻R1后接达林顿三极管TR(型号为TIP122)的基极,反相输入端(-)接三极管TR的发射极,三极管TR的集电极接+Vcc,另外三极管TR的发射极串联电阻Rs后接E点;被测电阻Rx一端接E点并经电阻R2后接运放IC3的同相输入端(+),IC3的同相输入端(+)同时接电阻R5的一端,电阻R5的另一端接地,被测电阻Rx的另一端接地并经电阻R3后接运放IC3的反相输入端(-),IC3的反相输入端(-)同时接电阻R4至其输出端,IC3的输出端接市售四位半LED数字显示电压表头VM的模拟电压输入端Vi,电压表头VM内含A/D转换电路广东数字毫欧表
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