[实用新型]数字万用表短路测试量程扩展电路有效
申请号: | 201120468018.6 | 申请日: | 2011-11-23 |
公开(公告)号: | CN202393802U | 公开(公告)日: | 2012-08-22 |
发明(设计)人: | 江良伟;许奕坚 | 申请(专利权)人: | 漳州市东方智能仪表有限公司 |
主分类号: | G01R15/12 | 分类号: | G01R15/12 |
代理公司: | 厦门原创专利事务所 35101 | 代理人: | 高巍 |
地址: | 363000 福建省*** | 国省代码: | 福建;35 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 数字 万用表 短路 测试 量程 扩展 电路 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种数字万用表短路测试量程扩展电路,具体是一种在短路测量电阻小于300欧姆时、万用表中FS9952芯片内部蜂鸣器电路工作的短路测试量程扩展电路。
背景技术
现有数字万用表采用的芯片为FS9952集成电路芯片,使用FS9952芯片的数字万用表的短路测量档是200Ω、最大量程199.9Ω,测量时小于30欧姆的电阻,FS9952芯片内部蜂鸣器电路工作,万用表上的蜂鸣器鸣叫,在电工上使用非常不便。
实用新型内容
为解决上述问题,本实用新型旨在提出一种数字万用表短路测试量程扩展电路,使数字万用表在测量小于300欧姆的电阻时,万用表上的蜂鸣器鸣叫。
为达上述目的,本实用新型提出一种数字万用表短路测试量程扩展电路,含一FS9952集成电路芯片,FS9952集成电路芯片的第30脚接地作为欧姆测量的负极输入端,其特征在于:一个10倍于标准电阻R1阻值的电阻的一端和FS9952集成电路芯片第11脚连接,该电阻另一端作为欧姆测量的正极输入端,该正极输入端通过一分压电阻与FS9952集成电路芯片第8脚连接。
本实用新型的有益效果是:通过把10倍于标准电阻R1阻值的电阻与FS9952集成电路芯片第11脚连接,使得本实用新型的短路测试量程从200Ω档转换成2000Ω档,最大量程从199.9Ω变成1999Ω,使得短路测量时测量电阻小于300Ω时,FS9952芯片内部蜂鸣器电路工作,万用表上的蜂鸣器鸣叫。
附图说明
图1为本实用新型的电路结构图。
图2为本实用新型工作数字时万用表上的液晶显示器上的笔段图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。
如图1所示的一种数字万用表短路测试量程扩展电路,含一FS9952集成电路芯片U1,FS9952集成电路芯片U1内部设有两个电压比较器1U1、1U2, 比较器1U1的负极输入端与其输出端相连接,比较器1U1的输出端作为FS9952集成电路芯片U1的第11脚,比较器1U2的正极输入端为FS9952集成电路芯片U1的第8脚, 比较器1U1的输出端连接两个串接的分压电阻1R1、1R2构成的分压电路,分压电阻1R1、1R2的公共连接点的分压电压端与比较器1U2的负极输入端相连接,比较器1U2的输出端N2为FS9952集成电路芯片U1内部蜂鸣器电路的驱动端;FS9952集成电路芯片U1的第30脚接地作为欧姆测量的负极输入端,一个10倍于标准电阻R1阻值的电阻10 ×R1的一端和FS9952集成电路芯片第11脚连接,该电阻10 ×R1的另一端作为欧姆测量的正极输入端,该正极输入端通过一分压电阻与FS9952集成电路芯片第8脚连接。
如图1所示,本实用新型的工作原理和具体实施动作如下:短路测试时,由FS9952集成电路芯片U1内部产生的0.4V电压,经比较器1U1电压跟随器后分成两路,一路从FS9952集成电路芯片U1的第11脚输出0.4V的电压,另一路经电阻1R1和1R2分压,给电压比较器1U2的负输入端提供一个基准电压;从FS9952集成电路芯片U1的第11脚输出0.4V的电压经10倍于标准电阻R1的阻值1000欧姆的电阻10 ×R1为10000欧姆输出到测试端RX,在测试端RX端取得的电压VRX经分压电阻R2从FS9952集成电路芯片U1的第8脚ADC输入端, 加到芯片U1内部的电压比较器1U2的正输入端,和电压比较器1U2的负输入端的基准电压进行比较,当电压比较器1U2正输入端的电压小于负输入端的电压时,电压比较器1U2的输出端N2为0V电压,当比较器1U2的输出端N2为0V电压,FS9952集成电路芯片U1内部的蜂鸣器电路开始工作,从而驱动万用表上的蜂鸣器产生鸣叫声;由以上原理得知,比较器1U2的负输入端的基准电压是恒定的,当标准电阻R1的阻值1000Ω加大十倍时为电阻10 ×R1的10000Ω阻值,RX的阻值也加十倍,加到电压比较器1U2的正输入端的电压没变,从而使短路测量的量程扩大十倍。如图2所示,由于本实用新型的短路测量200Ω档的标准电阻加大10倍,其测量量程10倍为2000Ω档,在短路档测量时,把小数点 P1 屏蔽起来,使短路测量最大量程由原来的 199.9Ω 转换成1999Ω。
上述实施例仅供说明本实用新型之用,本技术领域的普通技术人员,在不脱离本实用新型的精神和范围的情况下,还可以做出各种变换或变化,因此,所有等同的技术方案也应该属于本实用新型的范畴。
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