在线测试数字万用表的设计
数字万用表的使用

数字万用表使用和常用电子元器件的识别与检测一、交直流电流的测量根据测量电流的大小选择适当的电流测量量程和红表笔的插入“A”电流插孔,测量直流时,红表笔(插入电流插孔中)接触电压高一端,黑表笔接触电压低的一端,正向电流从红表笔流入万用表,再从黑表笔流出,当要测量的电流大小不清楚的时候,先用最大的量程来测量,然后再逐渐减小量程来精确测量。
测量电流时的连接电路图(i为电流)二、交直流电压的测量红表笔插入“V/Ω”插孔中,根据电压的大小选择适当的电压测量量程,黑表笔接触电路“地”端,红表笔接触电路中待测点。
特别要注意,数字万用表测量交流电压的频率很低(45~500Hz),中高频率信号的电压幅度应采用交流毫伏表来测量。
测量电压时的连接电路图(u为电压)三、电阻的测量电阻的测量比较简单红表笔插入“V/Ω”插孔中,黑表笔插入"com"插孔,根据电阻的大小选择适当的电阻档,红、黑两表笔分别接触电阻两端,观察读数即可。
特别是,测量在路电阻时(在电路板上的电阻),应先把电路的电源关断,以免引起读数抖动。
禁止用电阻档测量电流或电压(特别是交流220V电压),否则容易损坏万用表。
在路检测时注意电阻不能有并联支路。
电阻档选的比较大时(比如测量10M的电阻)应先将两支表笔短路,显示的值可能为1M。
每次测量完毕需把测量结果减去此值,才是实际电阻值(电阻档高时,误差会比较大)。
四、短开路检测将功能、量程开关转到蜂鸣档位置,两表笔分别测试点,若有短路,则蜂鸣器会响。
用此方法可以检测电路线路的通断情况。
注意:蜂鸣器响并不一定表示两点间线路短路,若两点间电阻比较小(20Ω)也会响。
五、数字万用表电容检测方法检测电容有专用的电容表来测量电容容量,如下图所示也可用万用表测量固定小电容器的检测1、检测10pF以下的小电容因10pF以下的固定电容器容量太小,用万用表进行测量,只能定性的检查其是否有漏电,内部短路或击穿现象。
万用表的设计方案

以我给的标题写文档,最低1503字,要求以Markdown文本格式输出,不要带图片,标题为:万用表的设计方案# 万用表的设计方案## 介绍万用表是一种用于测量电流、电压和电阻的常用电子测试仪器。
它具有多种测量功能和测量范围,可以广泛应用于电子、电气、通信、工业、实验室等领域。
在设计万用表的过程中,需要考虑到准确度、可靠性、易用性等因素,并选择合适的电路和材料。
本文将介绍设计万用表时需要考虑的主要因素,包括测量范围、精度要求、显示方式、电源电路、保护电路等内容。
## 设计要素### 测量范围万用表的测量范围是指能够准确测量的电压、电流和电阻值的上下限。
在设计万用表时,需要根据应用场景和需求确定合适的测量范围。
一般来说,测量范围越宽,适用性就越广。
为了提高测量范围和准确度,可以使用自动量程切换技术。
该技术可以根据电压或电流大小自动切换合适的量程,使测量结果更加准确。
### 精度要求万用表的精度是指测量结果与真实值的偏差。
精度通常用百分比形式表示,例如0.5%。
精度要求越高,对电路设计和元器件选用的要求就越高。
提高万用表的精度可以采取以下措施:- 选择更高精度的元器件- 使用更稳定的参考电源- 优化信号处理电路### 显示方式万用表的测量结果通常通过液晶显示屏或数码管显示。
液晶显示屏可以显示更多信息,例如单位、功能符号等,但相对更耗电。
数码管显示简单明了,但信息显示较为有限。
在设计万用表时,需要根据实际需求确定合适的显示方式,并考虑显示屏的大小、亮度和功耗等因素。
### 电源电路万用表需要稳定的电源供电,以确保测量结果的准确度和稳定性。
一般来说,可以使用电池或者外部直流电源供电。
为了提高电源稳定性,可以采取以下措施:- 添加滤波电路,减小电源噪声对测量的干扰- 使用稳压芯片,稳定输出电压- 选择低功耗的电路设计,延长电池寿命### 保护电路为了保护万用表和被测电路的安全,在设计中通常需要考虑以下保护电路:- 过压保护电路:当被测电压超出量程时,自动切断电路,避免损坏万用表- 过流保护电路:当被测电流超出量程时,自动切断电路,防止过流损坏设备- 防误操作电路:例如设计安全门电路,避免误操作导致电路损坏## 总结设计一个高性能的万用表需要综合考虑测量范围、精度要求、显示方式、电源电路和保护电路等因素。
三位数字显示电容测试表电路模块设计

三位数字显示电容测试表电路模块设计广大电子爱好者都有这样的体会,中、高档数字万用表虽有电容测试挡位,但测量范围一般仅为1pF~20µF,往往不能满足使用者的需要,给电容测量带来不便。
本电路介绍的三位数显示电容测试表采用四块集成电路,电路简洁、容易制作、数字显示直观、精度较高,测量范围可达1nF~104µF。
特别适合爱好者和电气维修人员自制和使用。
电路工作原理:该电容表电路由基准脉冲发生器、待测电容容量时间转换器、闸门控制器、译码器和显示器等部分组成。
待测电容容量时间转换器把所测电容的容量转换成与其容量值成正比的单稳时间td。
基变容二极管C 值准脉冲发生器产生标准的周期计数脉冲。
闸门控制器的开通时间就是单稳时间td。
在td 时间内,周期计数脉冲通过闸门送到后面计数器计数,译码器译码后驱动显示器显示数值。
计数脉冲的周期T 乘以显示器显示的计数值N 就是单稳时间td,由于td 与被测电容的容量成正比,所以也就知道了被测电容的容量。
图2 中,集成电路IC1B 电阻R7~R9 和电容C3 构成基准脉冲发生器(实质上是一个无稳多谐振荡器),其输出的脉冲信号周期T 与R7~R9 和C3有关,在C3 固定的情况下通过量程开关K1b 对R7、R8、R9 的不同选择,可得到周期为11µs、1.1ms 和11ms 的三个脉冲信号。
IC1A、IC2、R1~R6、按钮AN 及C1 构成待测电容容量时间转换器(实质上是一个单稳电路)。
按动一次AN,IC2B 的10 脚就产生一个负向窄脉冲触发IC1A,其5 脚输出一次单高电平信号。
R3~R6 和待测电容CX 为单稳定时元件,单稳时间td=1.1(R3~R6)CX。
IC4、IC2C、C5、C6、R10 构成闸门控制器和计数器,IC4 为CD4553,其12 脚是计数脉冲输入端,10 脚是计数使能端,低电位时CD4553 执行计数,13 脚是计数清零端,上升沿有效。
数字万用表技术参数及使用手册

第一章简介本手册适用于187和189型的仪表。
手册内所有的解释和范例是以189型作说明的。
使用仪表前,请阅读“安全说明”。
概述●本仪表是一个用电池操作的手持式测试工具。
可用于测量交直流电压、交直流电流、电阻、电容、频率/占空比、dBm、热电偶(TC)、热电阻(RTD)、测量二极管及通断检测。
此外,本仪表还具有以下特性:●FAST(F)、SLOW(S)、SMOOTH();电压、电流在FAST(F)下达14次/秒。
模拟条在不同的测量速率下具有不同的刷新率,最快刷新率:14次/ 秒。
●可选择手动或自动量程。
●测量值显示保持、自动保持、峰值保持,500us峰值保持采样,可容易捕获尖刺脉冲。
●交流电压、电流测量真有效值响应。
●交流电压的测量带宽:187型:20Hz~30KHz189型:20Hz~100KHz●交流电流的测量带宽20Hz~30KHz。
●可选择1~2400Ω的参考阻抗的分贝测量。
●AC+DC测量。
●低通滤波功能能够提高通常由反相器和变频电机产生的复合波形的测量效果。
●可配置钳头测量大电流功能。
●8种分度的热电偶测量,2种分度的热电阻测量,高精度的自动冷端补偿,可℃或℉的温度显示。
●大屏幕多数据显示,可同时显示测量值与其它相关的测量信息。
●内置实时时钟,可为记录和测量工作提供准确计时。
●两种操作方便的数据记录功能:作业记录和手动记录,并可方便的查询记录数据,内部存储器可独立存储多达1000个(组)测量数据。
●具有自动背光关闭和自动电源关闭功能。
●大屏LCD显示,带白色LED背光。
●采用面板校准技术,无需打开机壳便可进行校准。
●可用碱性电池、Ni-Hi电池供电,电池舱门可方便更换电池和保险丝。
●仪表通过红外串行接口USB-IR与计算机通讯。
●通过功能强大的、友好的人机界面,用户可方便的获取仪表中的数据,并可对数据存储、处理、管理等,获取的数据以图形或表格等形式显示。
开箱检查打开包装盒取出仪表,请仔细检查下列附件是否缺少或损坏,如发现有任何一项缺少或损坏,请与本公司或经销商联系。
智能数字万用表的设计

经济学院电子设计大赛设计报告课题名称:数字智能万用表指导教师:汪成义王金庭光然学生:汪凡夏晶晶薇学生院系:电子工程系时间: 2011年7月智能数字万用表一 设计目的1、培养综合性电子线路的设计能力。
2、掌握综合性电子线路的安装和调试方法。
3、学会基于M3进行软件设计。
二 任务及要求 1、任务设计并制作一台具有直流电压、交流电压和电阻测量功能的智能数字万用表。
示意图如图1所示。
图1 智能数字万用表示意图2、要求1、基本要求(1)213数码显示,最大读数1999。
(2)直流电压量程:0.2V 、2V 、20V ,精度为0.2%1个字;输入阻抗≥10MΩ。
(3)交流电压量程:0.2V 、2V 、20V ,精度为0.5%2个字(以50 Hz 为 基准);输入阻抗≥10MΩ;频率响应围为40~1000Hz 。
(4)电阻量程: 2Ω、200Ω、2M Ω,精度0.2%2个字。
2、发挥部分(1)直流电压测量具有自动量程转换功能。
(2)具有“自动关机”功能,即在测量过程中,若1分钟无任何键按下,仪器会自动关闭显示并处于低功耗状态;再按任意键,仪器能返回“自动关机”前的工作状态。
(3)具有相对误差(△%)测量功能,即在进行某项测量时,首先通过示屏提示用户从键盘输入标称值,一旦输入确认后,仪器能显示相对误差中的△值。
(4)其它。
三 总体设计方案1、系统模块图根据题目要求和本系统的设计思想,系统主要包括图2所示的模块:图2系统模块框被 测 量 输 入电测阻测直流 测交流 交测直流转换电路电阻测量电路量 程 自 动 转换电路A /D 转换电路 单片 机 系 统键盘与显示2、总体方案分析若被测量为电阻,则须经过电阻测量电路将电阻量转化为直流电压量后才可以进入量程自动转换电路;若被测量为直流电压,则可以直接进入量程自动转换电路;若被测量为交流电压,则需要先经过交直流转换电路将交流电压转换为直流电压后再进入量程自动转换电路。
数字万用表实验设计

8.12 设计数字万用表【实验目的】1.了解数字电表的基本原理、常用双积分模数转换芯片外围参数的选择原则及电表的校准原则;2.了解数字万用表的特性、组成及工作原理;3.掌握分压、分流电路的原理;4.设计制作多量程直流电压表、电流表及电阻表;5.了解交流电压、三极管和二极管相关参数的测量。
【设计要求及实验内容】1.设计制作多量程直流数字电压表,并进行校准(自拟校准表格,量程为:200mv、2v);2.设计制作多量程直流数字电流表,并进行校准(自拟校准表格,量程为:200mA、20mA);3.设计制作多量程数字欧姆表,并进行校准(自拟校准表格,量程为:200Ω、2kΩ、20 k Ω);4.设计制作多量程交流数字电压表,并进行校准(自拟校准表格,量程为:AC, 200mv、2v);5.二极管正向压降的校准和测量;6.三极管h FE参数的测量。
以上实验,在1至3中选择2~3个实验题目为必做内容,4至6为选做内容。
【主要实验器材】1.DH6505数字电表原理及万用表设计实验仪;2.四位半通用数字万用表;3.标准电阻箱。
【实验原理、方法提示】1. 数字电表原理常见的物理量都是幅值大小连续变化的所谓模拟量,指针式仪表可以直接对模拟电压和电流进行显示。
而对数字式仪表,需要把模拟电信号(通常是电压信号)转换成数字信号,再进行显示和处理。
(1)双积分模数转换器(ICL7107)的基本工作原理我们将完成从模拟电信号转换成数字信号的电路称为模数转换器(AD转换器)。
数字万用表常用的转换器为双积分AD转换器。
双积分模数转换电路的原理比较简单,当输入电压为Vx 时,在一定时间T1内对电量为零的电容器C 进行恒流(电流大小与待测电压Vx 成正比)充电,这样电容器两极之间的电量将随时间线性增加,当充电时间T1到后,电容器上积累的电量Q 与被测电压Vx 成正比(式1);接着让电容器恒流放电(电流大小与参考电压Vref 成正比),这样电容器两极之间的电量将线性减小,直到T2时刻减小为零。
数字万用表设计

数字万用表设计实验报告实验名称:数字万用表设计 实验日期 ____________温度___________压力___________ 同组者 ___________一、实验预习部分(实验前完成,并检查,教师签名) 1,实验目的:1, 掌握数字万用表的工作原理、组成和特性。
2, 掌握数字万用表的校准和使用。
3, 掌握多量程数字万用表分压、分流电路计算和连接;学会设计制作、使用多量程数 字万用表。
2,实验原理:1、直流电压测量电路在数字电压表头前面加一级分压电路(分压器),可以扩展直流电压测量的量程。
数字万用表的直流电压档分压电路如图(2)所示,它能在不降低输入阻抗的情况下,达到准确的分压效果。
例如:其中200 V 档的为分压比为:001.010*********==+++++MKR R R R R R R其余各档的分压比分别为:图(2)实用分压器电路档位 200mV 2V 20V 200V 2000V 分压比 1 0.1 0.010.001 0.0001实际设计时是根据各档的分压比和总电阻来确定各分压电阻的,如先确定M R R R R R R 1054321=++++=总再计算200V 档的电阻:K R R R 10001.054==+总,依次可计算出3R 、2R 、1R 等各档的分压电阻值。
更换量程是需要调整小数点的显示,使用者可方便地读出测量结果。
2、直流电流的测量测量电流是根据欧姆定律,用合适的取样电阻把待测电流转换为相应的电压,再进行测量。
如图(3)图(3)电流测量原理实用数字万用表的直流电流档电路,如图(4)所示。
图(4)实用分流器电路图(4)中各档分流电阻是这样计算的,先计算最大电流档(2A )的分流电阻5R (数字电压表最大输入为200mV ))(1.022.0505Ω===A V I U R m ,再计算200mA 档的4R :)(9.01.02.02.05404Ω=-=-=R I U R m 依次可以计算出3R 、2R 和1R ,请同学们自己练习。
物理实验:数字万用表使用手册.

一.概述二.开箱检查三.安全工作准则四.国际电气符号五.综合指标六.外形结构图七.按键功能八.显示符号说明九.测量操作说明1.直流电压测量连接示意图2.交流电压测量3.直流或交流电流测量4.电阻测量5.二极管测量6.电路通断测量7.电容测量8.频率测量十.技术指标1.直流电压测量2.交流电压测量3.直流电流测量11233469101011131517181920212121224.交流电流测量225.电阻测量2323242525262627(6).带直流偏置的交流电压校正27(7).带直流偏置的交流电流校正27十二.RS232C标准串行接口28十三.USB接口30十四.接口软件的安装与使用31十五.仪表误操作指示一览表31十六.保养和维护311.一般的保养和维修312.更换保险丝管32UT805UT805使用说明书一、概述UT805是一种51/2位台式真有效值数字万用表(以下简称仪表)。
整机电路设计以大规模集成模拟和数字电路相组合,采用微机技术以24位A/D转换器为核心、高精度的运算放大器、真有效值的交直流转换器、全电子调校技术赋于仪表高可靠性、高精度。
仪表可用于测量交直流电压、交直流电流、电阻、二极管、电路通断、电容、频率,并具备存储回读功能。
RS232C和USB接口技术的应用使其和计算机构成可靠多种的双向通讯。
仪表采用独特的外观设计,采用目前最时尚的VFD显示器,仪表采用交流市电供电使之成为性能更优越的高精度电工仪表。
本使用说明书包括有关的安全信息和警告提示等,请仔细阅读有关内容并严格遵守所有的警告和警告:在使用仪表之前,请仔细阅读有关二、开箱检查打开包装盒取出仪表,请仔细检查下列附件是否缺少或损坏,如发现有任何一项缺少或损坏,请即与你的供应商联系。
l使用说明书一本l表笔一副l电源线一根l带护套鳄鱼夹一副lRS232接口线一根lUSB接口线一根l转接插座一个l接口软件光盘一张lUNI-T中、英文保用证一张1UT805三、安全工作准则本仪表严格遵循GB4793电子测量仪器安全要求以及安全标准IEC1010-1和IEC1010-2-032进行设计和生产。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
1999年7月内蒙古大学学报(自然科学版)Jul.1999第30卷第4期A cta Scientiarum N aturalium U niversitatis N ei M ongo l V o l.30N o.4 文章编号:1000-1638(1999)0420523204在线测试数字万用表的设计Ξ周润景,周晓蕾,李翠清(内蒙古大学电子工程系,内蒙古呼和浩特010021)摘要:详细介绍了电阻和电流在线测试的基本原理和方法.在线测试数字万用表的电路设计和调试过程以及实验结果.关键词:在线测试;抵消电流;电隔离中图分类号:TN710 文献标识码:AD esign of D igital M u lti m eter fo r U sed on2line M easu rem en tZHOU R un2jing,ZHOU X iao2lei,L I Cu i qing(D ep a rt m en t of E lectron ic E ng ineering,N ei M ong ol U n iversity,H ohhot010021,P R C) Abstract:T he basic p rinci p le and m ethod on on-line m easu ring resistance and cu rren t are in troduced.T he p rocess of design ing and adju sting the circu it of digital m u lti m eter u sed fo r on2line m easu rem en t are also recoun ted.F inally,the exp eri m en tal resu lts are p resen ted.Key words:on2line m easu rem en t;cancellati on cu rren t;electric iso lati on 数字万用表具有很高的准确度和灵敏度,特别是其较强的实用性更受专业工作者的重视.众所周知,用传统的方法来测试电子线路的电流和电阻时,常须断开某个元件或某条线路.测试元件参数时,须将元件焊下来,这样既麻烦又易损坏元器件.在线测试技术是一种不断开电路,不拆下元件管脚的新型测试技术,目前在自动测量中被广泛应用,在手动测量中还没见有应用.因此设计与制作在线测试数字万用表.1 基本原理1.1 在线电流测试在线电流测试采用并接的方法,其原理是流向不同回路的电流,采用“抵消电流测试法”来得到电流值,再转变为电压值.“抵消电流测试法”的在线电流测量原理如图1所示.该电路是借助运放O P实现的.导线AB段上流过电流为I0,因为在AB段内阻R0上所产生的压降U AB被运放反相放大之后,在输出端产生了大小几乎和I0相同而方向相反的电流I1,I1即为抵消电流,它使U AB接近为零.设运放O P的图1 电流在线测试原理图F ig.1 T he theo rem atic diam gram of the on2line current m easurem entΞ收稿日期:1998212216基金项目:内蒙古大学青年科学基金资助项目作者简介:周润景(1965~),男,内蒙古丰镇市人,讲师.电压放大倍数为K V ,则有 K V =I 1(R m +R 0)(I 0-I 1)R 0(1) 可推导出I 1的值I 1=I 0K V R 0K V R 0+R 0+R m(2) 式中R m 电流表内阻.由于运放的K V 一般很大而R m 和R 0均很小,即有K V R m µR 0+R m ,在此情况下(2)式可近似看作I 1≈I 0K V R 0K V R 0=I 0(3) 这样,电流表所示的电流值就是AB 段导线中通过的电流,从而实现了在线电流的测试.1.2 在线电阻测试常规方法测电阻须焊下或切断被测电阻的一端.而在线测试主要采用“电隔离分流元件法”.其原理是:不管实际电路多么复杂,通常总可把被测电阻R x 两端的分流元件等效地看成与之相并联的两个互为串联的电阻R 1和R 2,即可看为如图2的三角形电阻网络.在测量时,设法让其中之一,即R 1(或R 2)两端的电位相等.这样R 1(或R 2)中因无电流通过如同断路,故对R X 的测试就不存在分流作用了. 图2 电阻在线测试原理图F ig .2 T he theo rem atic diagram of the on 2lineresistance m easurem ent 图3 电阻在线测试电路图F ig .3 T he circuit diagram of the on 2line resistancem easurem ent 实现R 1(或R 2)两端电位相等的测试方法如图3所示.对于该电路,运放O P 的开环增益为105以上,因而输入电压很小两输入端电位近似相等.正相端接地,反相端“虚地”,这样通过R 1上的电流可忽略,于是将待测电阻R X 隔离开来,实现了电隔离分流元件法.由于运放输入阻抗很高,从恒流源流出的电流基本上都流向R X ,这样运放的反相比例放大器的闭环增益为A V F =-R XR r(4)可以推导出U 0=A V F IR r =-IR X(5)可写为R X =-U 0I(6) 这样知道恒流源的输出电流I 及运放的输出电压U 0,就可得到R X .2 电路设计及调试过程 在线测试数字万用表的电路组成如图4所示.425内蒙古大学学报(自然科学版)1999年2.1 交直流电压变换电路图4 万用表的电路组成框图F ig .4 T he schem atic circuit diagram of m ulti m eter 图5 交直流电压变换电路图F ig .5 T he circuit diagram of ac dc vo ltage converter 由于交直流电压变换技术比较成熟,这里不再详述,只给出电路如图5所示.2.2 电流在线测试电路由图1可知,要求选用电压增益大、漂移小的运放I CL 7650的开环电压增益和共模抑制比均大于120dB 由于运放的两输入端与导线AB 之间存在接触电阻(即R AC 和R BD ),故采用双线表笔测试.具体电路如图6所示.实际调试时,采用M A X 677DC -DC 提供稳定电源±5V ,同时给B G 和I CL 7650供电,其电流测试量程可达到500mA .测试时要尽量减少表笔与线路间的接触电阻.2.3 电阻的在线测试电路由于图3中导线AB 段和CD 段上流过电流会产生不同的压降,会导致R 1两端电位不等,从而产生很大的误差,因此采用双线单针测试表电路来测试.具体电路如图7所示. 图6 电流在线测试电路图F ig .6 T he circuit diagram of the on 2line currentm easurem ent 图7 电阻在线测试电路图F ig .7 T he actual circuit diagram of the on 2lineresistance m easurem ent 图7中,D 1,D 2是保护二极管,防止电压出现异常.电容C 4是用来旁路输入端的高频干扰信号.R 17、R 20是量程转换电阻.I CL 7650的输入偏置电流仅为2pA .这样恒流源流出的电流基本流向R X .2.4 数字电压表电路由于数字电压表技术较成熟,这里不做详细介绍,只提出对A D 转换部分采用M A X 1383.5位A D 转换电路.其特点是精度高、外围元件少等优点.具体电路如图7电路所示.3 测量范围 在线电流测量范围:0~500mA 电压:DC 0~700V525第4期周润景等 在线测试数字万用表的设计625内蒙古大学学报(自然科学版)1999年在线电阻测量范围:0~5M8电压:A C0~1000V4 实验结果4.1 电流在线测试采用前面电流在线测试电路测试不同电流值得到如下结果:表1 三种结果的比较Table1 The co m par ison of there results mA实际测量值8.6015.0226.6037.948.558.670.8124actual m easurem ent在线测量(调试)8.3414.5026.2037.6348.1458.1670.32123.37on2line m easur m ent(adjustm ent)在线值(应用)7.5413.3024.1335.4245.4755.1065.54117.13on2line m easur m ent(opp licati on) 由以上数据可知,在线调试测量值与实际测量值之间存在一定误差,主要是由于表笔与电路的接触电阻造成.要减小误差,须减小接触电阻,在测量前对线路板进行处理.4.2 电阻在线测试对不同电阻用电桥方法和在线方法测量其结果如下:表2 两种结果的比较Table2 The co m par ison of two results8常规测量0.949.84511.110.015K182.5K0.998M4.735M617.9Kno r m al m easur m ent在线值1.079.95511.410.13K184.1K1.0041M4.745M622.0Kon2line m easur m ent 对10K8的电阻多次测量,测量其误差为1.3%,其准确率较高.5 总 结 以上电路的在线测试部分可以做成一种卡,插在普通数字万用表上,成为万用表的一种功能扩展,也可以做成专用数字万用表.在线数字万用表的设计与制作为其它在线测试、自动检测打下了基础.参考文献:[1] Bell D A.E lectronic Instrum entation and M easu re m ents[M].N ew Yo rk:R eston Publish ing Company,Inc,1997.110~118.[2] Grego ry B A.A n lntrocluction to E lectrical Instrum ents and M easu re m ents[M].N ew Yo rk:John W iley Sons,1998.202~208.[3] 王秉时.在线自动测试原理[J].电测与仪表,1997,5:71~75.[4] Carr J.E le m ents of E lectroinc Instrum entation and M easu re m ents[M].N ew Yo rk:R eston Publish ing Company,1997.391~397.[5] 沙占友.新型数字万用表的原理与维修[M].北京:电子工业出版社,1994.191~198.。