[发明专利]自稳直-直变换式毫欧、兆欧表无效
申请号: | 92108799.3 | 申请日: | 1992-07-31 |
公开(公告)号: | CN1082199A | 公开(公告)日: | 1994-02-16 |
发明(设计)人: | 申文龙 | 申请(专利权)人: | 申文龙 |
主分类号: | G01R27/02 | 分类号: | G01R27/02 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 467000 河南省平顶*** | 国省代码: | 河南;41 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 变换 式毫欧 兆欧 | ||
本发明涉及一种电阻测量仪表,特别是一种自动稳压输出直流-直流变换电源式毫欧、兆欧表。适合于测量兆欧级高阻值电阻、用电设备绝缘电阻和毫欧级低阻值电阻。
现有的手摇式兆欧表,是由交流或直流发电机给比率式表头一个测量电压。由于发电机的磁场强弱,使用日久的退磁和受振力的退磁、手摇时转速的误差等,都可影响输出电压的准确和稳定,从而影响到测量精度;另外,使用时须放平后手摇发电机,给高空作业及其它一些不方便的场合使用造成困难。
现有的电子兆欧表,500V直流电源通常是由简单的电路提供,甚至不经稳压,直接由整流滤波电源供给,这就大大影响了测量的精度。而在整流滤波后加入稳压电路,由于调整部分要承受较高的电压,对元件的功耗和耐压都有较高的要求,制造成本较高;同时,在调整电路上的功耗也较大。
现有的普通万用表,仅在表头指示的中间位置测量精度较高,越往两边,其精度下降越严重。在用R×1档测量小阻值电阻或焊接点、线路、接触点等的电阻,特别是测量通过较大电流的接触点电阻时,其测量精度很难保证;而对1欧姆以下的毫欧级接触电阻或线路电阻,进行测量则很困难,并且因测试电流很小,更难以真实反映其工作状态的实际阻值。
本发明的目的,就是要提供一种新型的电阻测量仪表。它采用自动稳压输出直流-直流变换电压源电路,由低压直流电源供电,可输出500V(或100V、250V、1000V、2500V)和0.25V稳定的直流测试电压,并使用同一块磁电式表头,通过转换开关转换,可以方便、准确的进行兆欧级高阻值电阻、用电设备绝缘电阻和毫欧级低阻值电阻的测量。
本发明是这样实现的:自动稳压输出直流-直流变换电源式毫欧、兆欧表由自动稳压输出直流-直流变换电压源、毫欧及兆欧表头、电池电压状态指示电路、G、L电阻状态指示电路等部分组成。
自动稳压输出直流-直流变换电压源由低压直流电源、升压型稳压输出直流-直流变换电路和0.25V稳压输出电路组成。
低压直流电源由4节镉镍电池或4节1号(或2号)干电池组成,供电电压为5V或6V。
升压型稳压输出直流-直流变换电路采用升压型直流-直流变换电路进行电压变换,同时采用高精度的基准电压和高放大倍数的比较放大器对升压型直流-直流变换电路的输出电压进行监控,实现稳定输出,将低压直流电源供给的5V或6V低电压转换为一个500V(或100V、250V、1000V、2500V)的直流稳定电压(供给兆欧表头作测试电压);和一个24V的直流电压(供各级运算放大器作工作电压);并为整个仪器提供一个6V的高稳定度的基准电压源。
0.25V稳压输出电路为毫欧表头提供一个0.25V稳定的直流测试电压。
毫欧和兆欧表头利用上述提供的测试电压,通过转换开关转换,分别进行毫欧级电阻和兆欧级电阻的测量。
电池电压状态指示电路对电源电压的跌落状况进行监视。
G、L电阻状态指示电路在进行线路的绝缘电阻测量时,对屏蔽极G和电路极L之间的电阻状态进行监视。
本发明克服了现有的各类兆欧表测量精度不高,使用不方便等缺点,解决了用普通万用表进行低阻值电阻测量的困难。它所采用的自动稳压输出直流-直流变换电源与现有的直流-直流变换稳压电源相比具有以下优点:1、减少了整流滤波后的稳压电路,不用具有较高耐压的调整管等元件,减少了调整电路上的功率消耗,并且降低了成本;2、采用了高精度的基准电压源,输出电压稳定度高;3、电路内阻相对较小;4、在同样供电电池的电压变化区间,工作范围宽,电池电压可利用的范围较大。采用自动稳压输出直流-直流变换电压源的毫欧、兆欧表则具有以下优点:1、测量精度高;2、使用方便,适合各种场合应用;3、生产成本低;4、与手摇式兆欧表相比,抗振性能好;5、毫欧表部分工作电流远大于普通万用表,可真实反映被测电路,特别是联接点、接触点工作状态的实际阻值,在进行低压仪器、仪表、家用电器等的维修、查找故障中将是非常有用的工具。
下面结合附图对本发明作进一步的说明:
图1 为本发明的电路原理方框图;
图2 为本发明的电路结构方框图;
图3 为本发明实施例的基本电路图;
图4 为本发明的升压型稳压输出直流-直流变换电路图;
图5 为本发明的0.25V稳压输出部分电路图;
图6 为本发明的毫欧和兆欧表头部分电路图;
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