[实用新型]一种高精度电阻测量电路有效
申请号: | 201721856013.4 | 申请日: | 2017-12-26 |
公开(公告)号: | CN207611092U | 公开(公告)日: | 2018-07-13 |
发明(设计)人: | 李贤杰;苏玉明;杨峰;许帅;谭湘菲;王付全;柴会斌;张兴林 | 申请(专利权)人: | 山东精久科技有限公司 |
主分类号: | G01R27/14 | 分类号: | G01R27/14 |
代理公司: | 济南舜源专利事务所有限公司 37205 | 代理人: | 张亮 |
地址: | 250000 山*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 高精度电阻 测量电路 恒流源 精密恒流源 基准电压 精密基准电压 本实用新型 测量电阻 带载能力 动态电阻 滑动电阻 输出芯片 温度漂移 第一级 电压低 两级 噪声 | ||
本实用新型提供一种高精度电阻测量电路,通过基准电压输出芯片产生一个精密基准电压,该基准电压具有温度漂移小、噪声电压低、动态电阻低、寿命长等优良特性。高精度电阻测量电路实现了两级精密恒流源,第一级恒流源可以通过调节滑动电阻而改变恒流源的电流值,第二级恒流源是具有带载能力的精密恒流源,从而实现精确测量电阻值。
技术领域
本实用新型涉及电阻测量领域,尤其涉及一种高精度电阻测量电路。
背景技术
针对目前通用的电阻测量仪器,多为多功能综合测量仪器,它不是专门为测量电阻而设计,就单测试电阻而言,测量电阻的精度不高;对于专门用于测量电阻的专用设备,一般情况电阻的测量范围较宽,为保证全量程的测量精度,在设计中为兼顾低端电阻和高端电阻的精度,会采用折中设计方案,造成测量精度降低,如果保证全量程的高精度,就会造成成本的增高。
目前,现有的电阻测量电路一般情况通过恒流源给被测电阻Rx加一定的电流,用万用表测量Rx两端的电压,所测的电压除以流过被测电阻Rx的电流,即可得出被测电阻Rx的阻值。
现有技术中,存在的主要问题是电阻测量的量程宽,设计的恒流源既要兼顾小阻值的电阻,又要考虑大阻值的电阻,设计恒流源所需器件就有限制,恒流源电流大时会发热严重,影响恒流源电流的稳定性,导致所测电阻不准。
发明内容
为了克服上述现有技术中的不足,本实用新型提供一种高精度电阻测量电路,包括:基准电压输出芯片N3,比较放大器N1,比较放大器N2,电阻R1,电阻R4,电阻R5,电阻R6,电阻R7,电阻R8,电阻R9,电阻R10,电阻R11,滑动电阻RT1,电容C1,电容C2,电容C3,电容C4,稳压二极管W1,场效应管Q1,场效应管Q2;
基准电压输出芯片N3一脚分别比较放大器N1三脚和电阻R1第一端连接,基准电压输出芯片N3二脚,四脚,电阻R4第一端,滑动电阻RT1第一端和滑动端,电容C4第一端,被测电阻Rx第一端分别接地;
基准电压输出芯片N3三脚,电阻R1第二端,比较放大器N1七脚,电容C1第一端,电阻R7第二端,电阻R10第二端,电阻R11第二端分别接电源;电容C1第二端接地;
比较放大器N1二脚与电阻R3第一端连接;比较放大器N1四脚分别与电源和电容C2第一端连接,电容C2第二端接地;比较放大器N1六脚与电阻R2第一端连接;
电阻R3第二端,电阻R4第二端,电阻R5第一端分别与场效应管Q1的S1级连接;电阻R2第二端与场效应管Q1的G1级连接;场效应管Q1的D1级分别与电阻R7第一端和电阻R6第一端连接;电阻R5第二端与滑动电阻RT1第二端连接;
电阻R6第二端与比较放大器N2三脚连接;比较放大器N2七脚分别与电源和电容C3第一端连接,电容C3第二端接地;比较放大器N2四脚接地;比较放大器N2二脚与电阻R8第一端连接;比较放大器N2六脚与电阻R9第一端连接;
电阻R9第二端和稳压二极管W1阳极分别与场效应管Q2的G2级连接;场效应管Q2的S2级分别与稳压二极管W1阴极,电阻R8第二端,电阻R10第一端以及电阻R11第一端连接;场效应管Q2的D2级分别电容C4第二端和被测电阻Rx第二端连接。
优选地,基准电压输出芯片N3三脚,电阻R1第二端,比较放大器N1七脚,电容C1第一端,电阻R7第二端,电阻R10第二端,电阻R11第二端分别接+15v电源。
优选地,比较放大器N1四脚分别与-15v电源和电容C2第一端连接。
优选地,比较放大器N2七脚分别与+24v电源和电容C3第一端连接。
优选地,基准电压输出芯片N3一脚输出6.9V基准电压。
优选地,基准电压输出芯片N3的型号为:LM399;
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