回路電阻測試儀可采用載面細的測試線,大大減輕了現場測試人員的勞動強度。測試過程全部由單片控制自動實施,精度高,復測性好,單按鍵操作,簡單易行,測試數據液晶顯示,結果打印。
若用傳統的直流雙臂電橋對其進行測量,由于此時通過的電流一般是幾個安培,所以在斷路器上產生的電壓降就很小,這樣對測量壓降儀器的靈敏度要求就會很高,而且幾個安培的電流不能消除觸頭上的氧化膜,所以不僅使測量難度增大。
如果使用大恒流源的微歐儀進行測量,雖然能夠降低測量壓降儀器的靈敏度要求,還可容易的燒壞觸頭上的氧化膜,但是因為測量時,通電時間較長,被測電阻的溫度隨之升高,出現電阻的負載效應,這樣也會產生較大的影響,從而使測量結果有一定的偏差。
回路電阻測試儀各元件的設計說明:
1、設計任務的確定:主要包括電源的選擇,集成運放及A/D轉換電路的應用,以及單片機的應用,包含測量和采集,液晶顯示模塊的使用,要求可以打印輸出,并用Pro完成電子電路,設計軟件完成電路的計算機輔助設計。
2、硬件電路的設計:在了解了回路電阻測量儀的設計任務和功能之后,我們將回路電阻測量儀的設計任務按功能模塊分解成若干個課題,再逐一進行具體的設計。包括單片機的選擇、單片機復位電路的設計、單片機時鐘電路的設計、單片機存儲器擴展設計、單片機I/O擴展設計等。
3、測量部分(數據采集系統)的設計:在充分考慮了各種因素選擇了單片機之后,還要進行輸入輸出接口和其他功能組件的設計。從前置放大器到采樣保持放大器,再到數模轉換器的選擇。
4、人-機接口電路設計:智能儀表通過人-機部件和設備接收各種命令及數據,并且給出運算和處理結果。人-機部件通常有鍵盤、顯示器等。
5、系統軟件的總體設計:,根據硬件的設計內容我們設計相應的軟件。軟件設計分為六大模塊:參數設置模塊、數據采集模塊、數據分析和處理模塊、控制輸出模塊、數據管理模塊。以此實現回路電阻測試儀硬件各部分的功能。