数字万用表组装
DT830B数字万用表的组装过程

DT830B数字万用表的安装说明1、根据元气件清单板上面的参数和代号,把元气件的代号与主板上的代号一一对应,就知道元气件的安装位置。
电阻器的两个焊接点近的用立式插装,两个焊接点远的用卧式插装。
二极管注意插装方向(其负极与R35连接),三极管按图示插装即可。
三极管的放大倍数测试插孔的插装要与面壳配套。
如下图所示。
2、所有元气件焊接好后如下图所示注意焊接HFE插孔时要与面壳配套,注意方向。
正确后再焊接3、功能选择旋纽上安装弹片。
请看下图所示。
4、功能选择旋纽的孔中放置小弹簧。
请看如下示意图。
弹片放置到塑料上的弹片小弹簧置入功能选择旋纽孔中(用黄蜡油黏住)防静电的弹簧,与后盖配合起作用5、液晶显示屏与导电橡胶的安装。
请看如下示意图。
6、弹珠放入面盖中。
请看如下示意图。
7、功能旋纽放入面盖上。
请看如下示意图。
黄色物体是黄蜡油(自备),防止弹珠滚落导电橡胶与液晶显示屏之间的固定塑料架8、将焊接好的主板放置入面壳中,并用自攻螺钉固定。
请看如下示意图。
9、上好保险管和9V 叠层电池即可测试效果。
请看如下示意图。
自攻螺钉固定 自攻螺钉固定 自攻螺钉固定10、开机测试之一:测量电阻器。
请看如下示意图。
红表棒插孔(测量电阻、交直流电压、直流毫安级电流时)黑表棒插孔11、开机测试之二:测量交流电压220V。
请看如下示意图。
技术支持QQ:562992079武汉荆楚电子工作室2007、5。
2DT830B数字万用表的组装

电装实习
三、DT830B数字万用表的调试 6、检测电阻档 分别用各个电阻量程档测量不同标称阻值的电阻,
最大误差不应超过±2%。 7、检测二极管档 用二极管档测量二极管的正向压降和三极管PN结
正向压降,读数应为三位数。 8、检测三极管hFE档 用三极管hFE档分别测量PNP型和NPN型三极管
的hFE值,
24
电装实习
三、DT830B数字万用表的调试
9、检测交流电压档 用750V交流电压档分别测量220.0V、380V交流
电压,最大误差不应超过±1.5%。若出现较大误差应 重点检查整流二极管D3和分压电阻R19、R21、R25。
10、检测电流档 分别用各量程的电流档测量某些电路的电流,最
大误差不应超过±2%。量程为10A的直流档误差较大, 通常为±3%~5%。
电解4.7u 1 39
D3
1N4007 1
20 D1 D2 1N4148 2 40 Q1(PNP) 9012 1
3
电装实习
外壳
LCD屏 导电胶条 单面胶
集成块插座 集成电路
印刷电路板A面
印刷电路板B面
4
电装实习
旋钮拨盘、V形簧片、钢珠、弹 簧
蜂鸣器、晶体管插座
表笔插孔、电池扣、保险管装置
5
电阻
电装实习
19
电装实习
三、DT830B数字万用表的调试 1、检测静态电流 将电池的一个电极接在极扣上,把一只检测用数
字万用表拨至DC20mA档,将其串联在电池的另一个 电极与极扣之间测量被测DT830的整机静态电流。静 态电流的正常值一般小于1mA。若电流相差较大,通 常是焊接、装配错误引起的。经过检查排除故障后, 再进行检验。
数字万用表DT9205A焊接组装实习报告

5.2 DT9205万用表的组装1.准备工作熟悉各种装配工艺图纸和工艺要求,按工艺文件清单和复核元器件及材料的型号、规格、数量、质量等是否符合工艺要求。
2.元器件焊接元器件插装顺序:卧式电阻,立式电阻,二极管,晶体管,电容,电解电容,热敏电阻,电位器,开关,电容夹片,HFE插座,输入插座,保险丝架,电池夹,蜂鸣器,分流器,量程选择开关,液晶显示屏,折叠和齿轮弹簧等.(1) 印制电路板的检验由于考虑到贴片元件在组装时焊接困难,故配套件在出厂时贴片元件已经在印制板上。
因此,需要仔细目测所有贴片元件引脚有无漏焊、虚焊、搭焊;若有需要补焊,注意补焊时间不宜太长,只要焊锡融化即可。
(2)元器件插装工艺要求A.焊接要求。
双面印制电路板的焊盘孔,一般要进行孔金属化。
在金属化孔的焊接加热时间应适当长一些。
B.电容。
垂直于硬质电路板插至最低,无极性电容标志方向置于以观察方向。
C.电阻。
立式电阻垂直于硬质电路板插至最低,误差色环向下,卧式电阻体距印制板0.5mm~1.5mm,误差色环向右。
D.晶体管。
立式二极管垂直于印制板插到底,卧式二极管距印制板3mm~4mm,晶体二极管在插装时应注意极性,晶体管脚据硬纸板3mm~5mm。
E.其他元器件和零件的安装焊接.电位器、晶体管测试插座、电容夹片应垂直于印制板插到底,不得倾斜。
.四个输入插座较细的一段垂直入印制板,不得倾斜,韩系必须外绕着插座。
.在插按钮开关2T2P时必须底部有凹口的一侧朝电路板有标志侧,开关若装反,则当开关按下时,电源不接通。
.蜂鸣器、分流器和保险丝座均装在印制板面。
蜂鸣器的安装连接,按标志图焊接在相应位置。
由锰铜丝做成的分流器垂直于印制板插装,焊锡必须围绕着分流器。
两只保险丝座应注意断面方向,由挡板面一侧朝外。
(3)量程选择开关装配A.检查量程选择开关在印制板上位置及带点胶条连接之位置是否干净,可用橡皮擦图处理。
B.装V型金属片。
戴上手套用镊子把五片V 型簧片装入刀盘定位槽内。
数电课程设计报告 DT-830数字万用表组装

数字电子技术课程设计报告设计课题: DT-830数字万用表组装姓名:学院: 信息工程学院专业:班级:学号:日期指导教师:山东大学威海分校信息工程学院DT-830的焊接与装配摘要:电压表按其工作原理和读数方式分为模拟式电压表和数字式电压表两大类。
与普通的模拟式多用表相比,数字多用表的测量功能较多,它不但能测量直流电压、交流电压、交流电流、直流电流和电阻等参数,而且能测量信号频率、电容器容量及电路的通断等。
本次实验主要是焊接DT-830数字万用表及其组装,学会数字万用表的工作原理。
关键词:数字万用表、工作原理、焊接组装1 工作原理1.1数字万用表的特点数字电压表可缩写为DVM。
较之模拟式多用表,数字多用表除具有一般的所具有的DVM准确度高、数字显示、读数迅速准确、分辨力高、输入阻抗高、能自动调零、自动转换量程、自动转换及显示极性等优点外,还由于采用大规模集成电路,因而体积小,可靠性好,测量功能齐全,操作简便,有些数字多用表可以精确地测量电容、电感量、温度等,大大地扩展了功能;同时数字多用表内部有较完善的保护电路,过载能力强等等。
由于数字多用表具有上述这些优点,使得它获得越来越广泛的应用。
但它也有不足之处,它不能反映被测量的连续变化过程以及变化的趋势,如用来观察电容器的充、放电过程,就不如模拟电压表方便直观,也不适于作电桥调平衡用的零位指示器;同时,其价格也偏高,所以尽管数字多用表具有许多优点,但它不可能完全取代模拟式多用表对于DT-830数字万用表来说,它的主要特点有,(1)技术成熟,主电路采用典型数字集成电路ICL7106,性能稳定可靠;(2)性价比高,由于技术成熟,应用广泛,具有精度高、输入电阻大、读数直观、功能齐全、体积小等优点;(3)结构合理,安装简单,集成电路ICL7106采用COB封装。
1.2 数字多用表的基本原理和模拟直流电压表前端配接检波器即可构成模拟交流电压表一样,在数字直流电压表前端接相应的交流-直流转换器(AC/DC)、电流-电压转换电路(I/V)、电阻-电压转换电路(Ω/V)等,就构成了数字多用表,如图一所示。
DT830B_数字万用表装配说明

实验原理1、ICL7106原理介绍ICL7106是目前广泛应用的一种3½位A/D转换器,能构成3½位液晶显示的数字电压表。
一、ICL7106的工作原理1. ICL7106的性能特点(1)采用+7V~+15V单电源供电,可选9V叠层电池,有助于实现仪表的小型化。
低功耗(约16mW),一节9V叠层电池能连续工作200小时或间断使用半年左右。
(2)输入阻抗高(1010Ω)。
内设时钟电路、+2.8V基准电压源、异或门输出电路,能直接驱动3½位LCD显示器。
(3)属于双积分式A/D转换器,A/D转换准确度达±0.05%,转换速率通常选2次/秒~5次/秒。
具有自动调零、自动判定极性等功能。
通过对芯片的功能检查,可迅速判定其质量好坏。
(4)外围电路简单,仅需配5只电阻、5只电容和LCD显示器,即可构成一块DVM。
其抗干扰能力强,可靠性高。
(5)工作温度范围是0~+70℃,但受LCD限制,仪表环境温度一般为0~+40℃,相对湿度不超过80%。
2. ICL7106的引脚功能ICL7106采用DIP-40封装,引脚排列如上图所示。
U+、U-分别接9V电源(E)的正、负极。
COM为模拟信号的公共端,简称模拟地,使用时应与IN-、UREF-端短接。
TEST是测试端,该端经内部500Ω电阻接数字电路的公共端(GND),因二者呈等电位,故亦称做数字地。
该端有两个功能:①作测试指示,将它接U+时LCD显示全部笔段1888、可检查显示器有无笔段残缺现象;②作为数字地供外部驱动器使用,来构成小数点及标志符的显示电路。
a1~g1、a2~g2、a 3~g3、bc4分别为个位、十位、百位、千位的笔段驱动端,接至LCD的相应笔段电极。
千位b、c段在LCD内部连通。
当计数值N>1999时显示器溢出,仅千位显示“1”,其余位消隐,以此表示仪表超量程(过载溢出)。
POL为负极性指示的驱动端。
BP为LCD背面公共电极的驱动端,简称“背电极”。
大学物理实验数字万用表分立元件组装

数字电表组装设计性实验一、实验目的通过研究数字万用表的基本组成部分,掌握组装的多量程数字电压表的原理、组成、及其测量特性;了解多量程数字电流表基本原理、组成和使用;并对利用数字毫伏表组装数字电阻表进行探索尝试。
通过电表改装实验,熟练掌握分压及分流电路的连接和计算。
二、实验仪器ATTEN APS3003S-3D直流电源一台三位半、四位半万用表各一ZX17-1型电阻箱4组2MΩ电阻(串联后固定在带有多个接线端的底座上)4只双刀双掷开关,单刀开关各一红、黑导线作为红黑表笔一组白/黄色导线(两端均为U形接线端子)若干三、实验原理数字化测量直观、快捷、准确、精度高,目前已成为现代化测量的趋势,在很多应用场合逐渐取代指针式仪表。
本实验的基础测量元件是量程为200mV的数字毫伏表。
通过本实验,学习掌握如何将其数字电压表功能进行扩展,实现对不同量程的电压、电流、电阻等物理量进行测量。
尤为重要的是,要研究测量仪器对待测量量的影响,清楚在不同测量条件下如何选取合适的测量仪器,提高测量的精确度。
1.数字电表的特性与指针式电表相比,数字电表有如下优良特性:⑴高准确度和高分辨力三位半数字式电压表头的准确度为±0.5%,四位半的表头可达±0.03%,而指针式万用表中使用的磁电系表头的准确度通常仅为±2.5%。
分辨力即表头最低位上一个字所代表的被测量数值,它代表了仪表的灵敏度。
通常三位半数字万用表的分辨力可达到电压0.1mV、电流(指电流强度,下同)0.1μA、电阻0.1Ω,远高于一般的指针式万用表。
⑵数字电压表具有高的输入阻抗电压表的输入阻抗越高,对被测电路影响越小,测量准确性也越高。
三位半数字万用表电压挡的输入阻抗一般为10MΩ,四位半的则大于100MΩ。
而指针式万用表电压挡输入阻抗的典型值是20~100kΩ/V。
⑶测量速率快数字表的速率指每秒钟能完成测量并显示的次数,它主要取决于A/D转换的速率。
DT—830B数字万用表的组装(2010.3修)
三、万用表的制作流程
分拣元件 焊接
组装 调试
应用
分拣元件环节
成套万用表散件分为:
焊接件- 组装件--
焊接环节
1 按指导书组装程序表和坐位图在线 路板上找到相应位置元器件。 1 2 注意30电解电容、20二极管的 极 性。 3 要保持线路板的清洁。 4 把所有要焊的元器件在线路板上放 好, 检查无误后再焊接。
闽南理工学院
电工电子实验室
DT—830B 数字万用表 的组装
一、实训目的
1
2
3Leabharlann 45、掌握电子元件焊接的基本技能 、掌握识别各类电子元件的方法 、了解电子产品的制作环节和过程 、增强分析、解决问题的能力 、培养团队协作能力精神
二、焊接知识回顾
电子元件焊接操作要领 电子元件的识别和元件管脚的加工 焊点的质量检查和判断方法
组装及调试环节
1. 按照指导书上步骤组装. 2. 润滑油不要上的过多. 3. 注意液晶显示器小数点位置(反向看 有圆弧处放右侧)。 4. V型铜片不要太用力以防变形。 5. 正确装配线路板。
万用表应用
使用万用表注意事项 1. 正确选择挡位和量程 2. 不能带电转换挡位和量程 3. 万用表不使用时要关机
四、考核内容
1.线路板元件加工和焊接质量
2.万用表的调试结果
1
数字万用表的组装与调试实验报告doc
数字万用表的组装与调试实验报告篇一:万用表组装_设计性实验报告北京交通大学大学物理实验设计性实验实验题目学院班级学号姓名首次实验时间年月日指导教师签字目录一.实验任务 ................................................ ................................................... .. (4)1.分析研究万用表电路,设计并组装一个简单的万用表。
(4)二.实验要求 ................................................ ................................................... .. (4)1.分析常用万用表电路,说明各挡的功能和设计原理 ................................................4 2.设计组装并校验具有下列四挡功能的万用............ 4 3.给出将X100电阻挡改造为X10电阻挡的电路 ................................................ .. (4)三.实验主要器材 ................................................ ................................................... ........................... 4 四.实验方案 ................................................ ................................................... .. (5)1.测定给定的微安表头的量程I0和Rg。
.............................................. ....................... 5 2.按照如图所示电路进行分流,制作出1mA直流电流表。
自己动手组装DT830B数字万用表
自己动手组装DT830B数字万用表DT830B是目前市场上最常见、最价廉的数字万用表.可以测量直流电压、直流电流、交流电压、电阻、二极管以及三极管的放大倍数等。
该表使用7106型的A/D转换芯片.配3位半的LCD液晶显示屏.表内使用一只电位器来调整精度.一节9V电池做电源.量程开关兼做电源开关。
该表具有体积小、电路简单、装配调试容易、耐用等特点.特别适合在校学生和电子爱好者学习、组装.在装配完成的同时也就得到了一款实用的测量工具。
图l是该表的外观照片,共有19挡量程。
7106芯片(一般产品都已固化在电路板上)及外围阻容元件组成满量程为200mV的直流电压表。
简化电路图如图2所示。
各个测量挡位均是在此基础上.通过串联分压电阻、并联分流电阻等形式实现各挡位的电压、电流、电阻等的测量。
图3是直流电压测量电路的简化图。
在200mV挡.由7106直接测量,其余各挡均通过串联分压电阻后,再送入7106.最后由LCD显示测量结果。
图4是直流电流测量电路的简化图。
200mA及其以下电流挡位串接有0.2A的保险管,10A挡位使用10A专用表笔插口,且没有接人保险管,测量时应谨慎。
图5是交流电压测量电路简化图。
被测交流电通过j二极管lN4007做半波整流.输出脉动直流电压,经过分压电阻后,由7106的A/D转换器的正向积分过程取出平均电压值,最后由LCD显示测量结果。
本表的装调过程比较简单,先将全部元件焊接在印板上,把挡位开关上的滑动铜片装上,并把挡位开关固定在前盖上.再将印板通过导电橡胶条与液晶屏压接一上好螺丝,装配即完成。
调试时可配合一台标准表和1.5V电池进行。
将本表置于DC 2V(2000mV)挡位,与标准表一起测量1.5V电池的电压,调节校准可调电阻,使本表显示的结果与标准表相同即可。
7106的外围元件现多采用贴片元件,这点与散件产品有区别,但性能是一样的.。
830数字(精选)万用表原理、组装与调试
830数字万用表原理、组装与调试实践目的830数字万用表是一种LCD数字显示多功能、多量程的31/2位便携式电工仪表,可以测量直流电流(DCA)、交直流电压(ACV)、电阻值和晶体管共射极直流放大系数h FE和二极管等。
通过对830数字万用表的安装、焊接、调试,可了解830数字万用表装配的全过程,掌握元器件的识别、测试及整机装配和调试工艺。
实践要求1.掌握830数字万用表的工作原理;2.对照原理图,看懂830数字万用表的装配接线图;3.对照原理图、PCB,了解调830数字万用表的电路符号、元件和实物;4.根据技术指标测试各元器件的主要参数;5.掌握830数字万用表调试的基本方法,学会排除焊接和装配过程中出现的故障。
6.掌握830数字万用表的使用方法。
7.掌握一定的用电知识及电工操作技能。
8.学会使用一些常用的电工工具及仪表,如尖嘴钳、剥线钳、万用表等。
9.养成严谨、细致的工作作风。
数字万用表简介830数字万用表以集成电路7106为核心,电路简洁、功能齐全、体积小巧、外观精致,便于携带。
其主要技术指标如表所示。
表数字万用表主要技术指标一般特性直流电流显示31/2位LCD自动极性显示量程分辩力精度超量程显示最高位显示“1”其它位空白200uA %读数.3字最大共模电压500V峰值2000uA 1uA %读数.3字储存环境-15°C至50°C20mA 10uA %读数.3字温度系数小于×准确度/°C200mA 100uA %读数5字电源9V叠层电池10A 10mA %读数10字外形尺寸128×75×24mm交流电压直流电压量程分辩力精度量程分辩力精度200V 100mV %读数10字200mV %读数2字750V 1V %读数10字2000mV 1mV %读数3字电阻20V 10mV %读数3字量程分辩力精度200V 100mV %读数3字200ΩΩ%读数10字1000V 1V %读数3字2000Ω1Ω%读数2字晶体管检测20KΩ10Ω%读数2字量程测试电流开路电压/测试电压200KΩ100Ω%读数2字二极管2000KΩ1KΩ%读数2字三极管Ib=10uA Vce=3V数字万用表工作原理DT830B数字万用表以大规模集成电路7106为核心,其原理框图如图所示。
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数字万用表设计性实验讲义一、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方法和使用方法3.掌握分压及分流电路的连接和计算4.了解整流滤波电路和过压过流保护电路的功用二、实验仪器1.DM-Ⅰ数字万用表设计性实验仪一台2.三位半或四位半数字万用表一台三、实验原理1.数字万用表的特性与指针式万用表相比较,数字万用表有如下优良特性:⑴高准确度和高分辨力三位半数字式电压表头的准确度为±0.5%,四位半的表头可达±0.03%,而指针式万用表中使用的磁电系表头的准确度通常仅为±2.5%。
分辨力即表头最低位上一个字所代表的被测量数值,它代表了仪表的灵敏度。
通常三位半数字万用表的分辨力可达到电压0.1mV、电流(指电流强度,下同)0.1μA、电阻0.1Ω,远高于一般的指针式万用表。
⑵电压表具有高的输入阻抗电压表的输入阻抗越高,对被测电路影响越小,测量准确性也越高。
三位半数字万用表电压挡的输入阻抗一般为10MΩ,四位半的则大于100MΩ。
而指针式万用表电压挡输入阻抗的典型值是20~100kΩ/V。
⑶测量速率快数字表的速率指每秒钟能完成测量并显示的次数,它主要取决于A/D转换的速率。
三位半和四位半数字万用表的测量速率通常为每秒2~4次,高的可达每秒几十次。
⑷自动判别极性指针式万用表通常采用单向偏转的表头,被测量极性反向时指针会反打,极易损坏。
而数字万用表能自动判别并显示被测量的极性,使用起来格外方便。
⑸全部测量实现数字式直读指针式万用表尽管刻画了多条刻度线,也不能对所有挡进行直接读数,需要使用者进行换算、小数点定位,易出差错。
特别是电阻挡的刻度,既反向读数(由大到小)又是非线性刻度,还要考虑挡的倍乘。
而数字万用表则没有这些问题,换挡时小数点自动显示,所有测量挡都可以直接读数,不用换算、倍乘。
⑹自动调零由于采用了自动调零电路,数字万用表校准好以后使用时无需调校,比指针式万用表方便许多。
⑺抗过载能力强数字万用表具备比较完善的保护电路,具有较强的抗过压过流的能力。
当然,数字万用表也有一些弱点,如:⑴测量时不象指针式仪表那样能清楚直观地观察到指针偏转的过程,在观察充放电等过程时不够方便。
不过有些新型数字表增加了液晶显示条,能模拟指针偏转,弥补这一不足。
⑵数字万用表的量程转换开关通常与电路板是一体的,触点容量小,耐压不很高,有的机械强度不够高,寿命不够长,导致用旧以后换挡不可靠。
⑶一般数字万用表的V/Ω挡公用一个表笔插孔,而A挡单独用一个插孔。
使用时应注意根据被测量调换插孔,否则可能造成测量错误或仪表损坏。
2.数字万用表的基本组成图(1)数字万用表的基本组成除了图(1)中的基本组成部分之外,数字万用表通常还有蜂鸣器电路、二极管检测电路、三测量电路、低电压指示电路等(如DT830A型)。
有的表还设有电容测量电路、温度测量电极管hFE路、自动延时关机电路等(如DT890C+、M890D、KT105等型号)。
更新型的还有电感、频率测量电路(如DT930F+、KT102、VC9808等型号)。
[本实验只研究数字万用表的基本组成部分] 3. 模数(A/D )转换与数字显示电路常见的物理量都是幅值(大小)连续变化的所谓模拟量(模拟信号)。
指针式仪表可以直接对模拟电压、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(如存储、传输、打印、运算等)。
数字信号与模拟信号不同,其幅值(大小)是不连续的。
就是说数字信号的大小只能是某些分立的数值。
就象人站在楼梯上时,人站的高度只能是某些分立的数值一样。
这种情况被称为是“量化的”。
若最小量化单位(量化台阶)为Δ,则数字信号的大小一定是Δ的整数倍,该整数可以用二进制数码表示。
但为了能直观地读出信号大小的数值,需经过数码变换(译码)后由数码管或液晶屏显示出来。
例如,设Δ=0.1mV ,我们把被测电压U 与Δ比较,看U 是Δ的多少倍,并把结果四舍五入取为整数N (二进制)。
然后,把N 变换为十进制七段显示码显示出来。
能准确得到并被显示出来的N 是有限的,一般情况下,N ≥1000即可满足测量精度要求(量化误差≤1/1000=0.1%)。
所以,最常见的数字表头的最大示数为1999,被称为三位半(213)数字表。
对上述情况,我们把小数点定在最末位之前,显示出来的就是以mV 为单位的被测电压U 的大小。
如:U 是Δ(0.1mV )的1234倍,即N=1234,显示结果为123.4(mV )。
这样的数字表头,再加上电压极性判别显示电路,就可以测量显示-199.9~199.9mV 的电压,显示精度为0.1mV 。
由上可见,数字测量仪表的核心是模/数(A/D )转换、译码显示电路。
A/D 转换一般又可分为量化、编码两个步骤。
有关A/D 转换、编码、译码的详尽理论超出了本实验所要求的范围,感兴趣的同学可参阅有关专业教材。
以上所述的A/D 转换及数字显示已是很成熟的电子技术,且已经制成大规模集成电路,一般的仪器仪表生产者、使用者只要知道该类集成电路的管脚及特性,就能使用了。
本实验使用的DM-I 型数字万用表设计性实验仪,其核心是一个三位半数字表头,它由数字表专用A/D 转换译码驱动集成电路和外围元件、LED 数码管构成。
该表头有7个输入端,包括2个测量电压输入端(IN +、IN-)、2个基准电压输入端(V REF+、V REF -)和3个小数点驱动输入端。
4. 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。
如图2所示,U 0为数字电压表头的量程(如200mV ),r 为其内阻(如10M Ω),r 1、r 2为分压电阻,U i0为扩展后的量程。
图(2)分压电路原理 图(3)多量程分压器原理 由于r >> r 2,所以分压比为21200r r r U U i += 扩展后的量程为 02210U r r r U i +=多量程分压器原理电路见图(3),5挡量程的分压比分别为1、0.1、0.01、0.001和0.0001,对应的量程分别为200m V 、2V 、20V 、200V 和2000V 。
采用图3的分压电路虽然可以扩展电压表的量程,但在小量程挡明显降低了电压表的输入阻抗,这在实际使用中是所不希望的。
所以,实际数字万用表的直流电压挡电路为图(4)所示,它能在不降低输入阻抗的情况下,达到同样的分压效果。
例如:其中200V 挡的分压比为001.0M10k105432154==+++++R R R R R R R其余各挡的分压比可同样算出,请同学们自己计算。
图(4) 实用分压器电路实际设计时是根据各挡的分压比和总电阻来确定各分压电阻的。
如先确定R 总=R 1+R 2+R 3+R 4+R 5=10M再计算2000V 挡的电阻R 5=0.0001R 总=1k再逐挡计算R 4、R 3、R 2、R 1(详见数据处理部分)。
尽管上述最高量程挡的理论量程是2000V ,但通常的数字万用表出于耐压和安全考虑, 规定最高电压量限为1000V 。
换量程时,多刀量程转换开关可以根据挡位自动调整小数点的显示,使用者可方便地直读出测量结果。
5. 直流电流测量电路0~U测量电流的原理是: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5,由于r>>R ,取样电阻R 上的电压降为U i =RI i 即被测电流I i =U i /R若数字表头的电压量程为U 0,欲使电流挡量程为I 0,则该挡的取样电阻(也称分流电阻)为 R =U 0/I 0如U 0=200mV ,则I 0=200mA 挡的分流电阻为R =1Ω。
图(5) 电流测量原理 图(6) 多量程分流器电路 多量程分流器原理电路见图(6)。
图(6)中的分流器在实际使用中有一个缺点,就是当换挡开关接触不良时,被测电路的电压可能使数字表头过载,所以,实际数字万用表的直流电流挡电路为图7所示。
图(7)中各挡分流电阻的阻值是这样计算的: 先计算最大电流挡的分流电阻R 5)(1.022.0505Ω===m I U R 再计算下一挡的R 4)(9.01.02.02.05404Ω=-=-=R I U R m 依次可计算出R 3、R 2和R 1,请同学们自己练习。
图(7) 实用分流器电路图中的FUSE 是2A 保险丝管,电流过大时会快速熔断,起过流保护得作用。
两只反向连接且与分流电阻并联的二极管D 1、D 2为塑封硅整流二极管,它们起双向限幅过压保护作用。
正常测量时,U iI i输入电压小于硅二极管的正向导通压降,二极管截止,对测量毫无影响。
一旦输入电压大于0.7V ,二极管立即导通,两端电压被限制住(小于0.7V ),保护仪表不被损坏。
用2A 挡测量时,若发现电流大于1A 时,应不使测量时间超过20秒,以避免大电流引起的较高温升影响测量精度,甚至损坏仪表。
6. 交流电压、电流测量电路数字万用表中交流电压、电流测量电路是在直流电压、电流测量电路的基础上,在分压器或分流器之后加入了一级交流-直流(AC-DC )变换器,图(8)为其原理简图。
该AC-DC 变换器主要由集成运算放大器、整流二极管、RC 滤波器等组成,还包含一个能调整输出电压高低的电位器,用来对交流电压挡进行校准之用。
调整该电位器可使数字表头的显示值等于被测交流电压的有效值。
同直流电压挡类似,出于对耐压、安全方面的考虑,交流电压最高挡的量限通常限定为750V (有效值)。
数字万用表交流电压、电流挡适用的频率范围通常为40~400Hz (如DT830A 、M3900等型号),有些型号的交流挡测量频率可达1000Hz (如M3800、PF72等)。
7.电阻测量电路数字万用表中的电阻挡采用的是比例测量法,其原理电路见图9。
由稳压管ZD 提供测量基准电压,流过标准电阻R 0和被测电阻R x 的电流基本相等(数字表头的输入阻抗很高,其取用的电流可忽略不计)。
所以A/D 转换器的参考电压U REF 和输入电压U IN 有如下关系:X0IN REFR R U U =即0REFINX R U U R =根据所用A/D 转换器的特性可知,数字表显示的是U IN 与U REF 的比值,当U IN =U REF 时显示“1000”,U IN =0.5U REF 时 显示“500”,以此类推。
所以,当R x =R 0时,表头将显示图(9)电阻测量原理交流电 直流电图(8)AC-DC 变换器原理简图“1000”,当R x=0.5R0时显示“500”,这称为比例读数特性。
因此,我们只要选取不同的标准电阻并适当地对小数点进行定位,就能得到不同的电阻测量挡。