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自穩(wěn)直-直變換式毫歐、兆歐表的制作方法

文檔序號:6090172閱讀:455來源:國知局
專利名稱:自穩(wěn)直-直變換式毫歐、兆歐表的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域
本實用新型涉及一種電阻測量儀表,特別是一種自動穩(wěn)壓輸出直流一直流變換電源式毫歐、兆歐表。適合于測量兆歐級高阻值電阻,用電設(shè)備絕緣電阻和毫歐級低阻值電阻。
現(xiàn)有的手搖式兆歐表,是由交流或直流發(fā)電機給比率式表頭一個測量電壓。由于發(fā)電機的磁場強弱,使用日久的退磁和受振力的退磁,手搖時轉(zhuǎn)速的誤差等,都可影響輸出電壓的準(zhǔn)確和穩(wěn)定,從而影響到測量精度;另外,使用時須放平后手搖發(fā)電機,給高空作業(yè)及其它一些不方便的場合使用造成困難。
現(xiàn)有的電子兆歐表,500V直流電源通常是由簡單的電路提供,甚至不經(jīng)穩(wěn)壓,直接由整流濾波電源供給,這就大大影響了測量的精度。而在整流濾波后加入穩(wěn)壓電路,由于調(diào)整部分要承受較高的電壓,對元件的功耗和耐壓都有較高的要求,制造成本較高;同時,在調(diào)整電路上的功耗也較大。
現(xiàn)有的普通萬用表,僅在表頭指示的中間位置測量精度較高,越往兩邊,其精度下降越嚴(yán)重。在用R×1檔測量小阻值電阻或焊接點、線路,接觸點等的電阻,特別是測量通過較大電流的接觸點電阻時,其測量精度很難保證;而對1歐姆以下的毫歐級接觸電阻或線路電阻,進行測量則很困難,并且因測試電流很小,更難以真實反映其工作狀態(tài)的實際阻值。
本實用新型的目的,就是要提供一種新型的電阻測量儀表。它采用自動穩(wěn)壓輸出直流一直流變換電壓源電路,由低壓直流電源供電,可輸出500V(或100V、250V、1000V、2500V)和0.25V穩(wěn)定的直流測試電壓,并使用同一塊磁電式表頭,通過轉(zhuǎn)換開關(guān)轉(zhuǎn)換,可以方便、準(zhǔn)確的進行兆歐級高阻值電阻,用電設(shè)備絕緣電阻和毫歐級低阻值電阻的測量。
本實用新型是這樣實現(xiàn)的自動穩(wěn)壓輸出直流一直流變換電源式毫歐、兆歐表由自動穩(wěn)壓輸出直流一直流變換電壓源,毫歐及兆歐表頭,電池電壓狀態(tài)指示電路、G、L電阻狀態(tài)指示電路等部分組成。
自動穩(wěn)壓輸出直流一直流變換電壓源由低壓直流電源,升壓型穩(wěn)壓輸出直流一直流變換電路和0.25V穩(wěn)壓輸出電路組成。
低壓直流電源由4節(jié)鎘鎳電池或4節(jié)1號(或2號)干電池組成,供電電壓為5V或6V。
升壓型穩(wěn)壓輸出直流一直流變換電路采用升壓型直流一直流變換電路進行電壓變換,同時采用高精度的基準(zhǔn)電壓和高放大倍數(shù)的比較放大器對升壓型直流一直流變換電路的輸出電壓進行監(jiān)控,實現(xiàn)穩(wěn)定輸出,將低壓直流電源供給的5V或6V低電壓轉(zhuǎn)換為一個500V(或100V、250V、1000V、2500V)的直流穩(wěn)定電壓供給兆歐表頭作測試電壓;和一個24V的直流電壓(供各級運算放大器作工作電壓);并為整個儀器提供一個6V的高穩(wěn)定度的基準(zhǔn)電壓源。
0.25V穩(wěn)壓輸出電路為毫歐表頭提供一個0.25V穩(wěn)定的直流測試電壓。
毫歐和兆歐表頭利用上述提供的測試電壓,通過轉(zhuǎn)換開關(guān)轉(zhuǎn)換,分別進行毫歐級電阻和兆歐級電阻的測量。
電池電壓狀態(tài)指示電路對電源電壓的跌落狀況進行監(jiān)視。
G、L電阻狀態(tài)指示電路在進行線路的絕緣電阻測量時,對屏蔽極G和電路極L之間的電阻狀態(tài)進行監(jiān)視。
本實用新型克服了現(xiàn)有的各類兆歐表測量精度不高,使用不方便等缺點,解決了用普通萬用表進行低阻值電阻測量的困難。它所采用的自動穩(wěn)壓輸出直流一直流變換電源與現(xiàn)有的直流一直流變換穩(wěn)壓電源相比具有以下優(yōu)點1、減少了整流濾波后的穩(wěn)壓電路,不用具有較高耐壓的調(diào)整管等元件,減少了調(diào)整電路上的功率消耗,并且降低了成本;2、采用了高精度的基準(zhǔn)電壓源,輸出電壓穩(wěn)定度高;3、電路內(nèi)阻相對較??;4、在同樣供電電池的電壓變化區(qū)間,工作范圍寬,電池電壓可利用的范圍較大。采用自動穩(wěn)壓輸出直流一直流變換電壓源的毫歐、兆歐表則具有以下優(yōu)點1、測量精度高;2、使用方便,適合各種場合應(yīng)用;3、生產(chǎn)成本低;4、與手搖式兆歐表相比,抗振性能好;5、毫歐表部分工作電流遠大于普通萬用表,可真實反映被測電路,特別是聯(lián)接點,接觸點工作狀態(tài)的實際阻值,在進行低壓儀器、儀表、家用電器等的維修、查找故障中將是非常有用的工具。
以下結(jié)合附圖對本實用新型作進一步的說明

圖1為本實用新型的電路原理方框圖;圖2為本實用新型的電路結(jié)構(gòu)方框圖;圖3為本實用新型的基本電路圖;圖4為本實用新型的升壓型穩(wěn)壓輸出直流一直流變換部分電路圖;圖5為本實用新型的0.25V穩(wěn)壓輸出部分電路圖;圖6為本實用新型的毫歐和兆歐表頭部分電路圖;圖7為本實用新型的電池電壓狀態(tài)指示部分電路圖;圖8為本實用新型的G、L電阻狀態(tài)指示電路圖;圖9為本實用新型的外部形狀示意圖。
參照圖1、圖2、圖3,本實用新型的電路由自動穩(wěn)壓輸出直流一直流變換電壓源,毫歐和兆歐表頭,電池電壓狀態(tài)指示電路和G、L電阻狀態(tài)指示電路等部分組成。
參照圖1、圖2、圖3、圖4、圖5自動穩(wěn)壓輸出直流一直流變換電壓源由低壓直流電源,升壓型穩(wěn)壓輸出直流一直流變換電路和0.25V穩(wěn)壓輸出電路組成。
低壓直流電源由4節(jié)鎘鎳電池或1號、2號干電池組成,供電電壓V=5V或6V。
參照圖1、圖2、圖3、圖4,升壓型穩(wěn)壓輸出直流一直流變換電路由升壓型直流一直流變換,基準(zhǔn)電壓產(chǎn)生,輸出電壓取樣和比較放大等部分電路組成。
升壓型直流一直流變換電路由啟動、振蕩、升壓和整流濾波等部分組成。電阻R1、R2,電容器C1、C2和二極管D1組成啟動電路;三極管BG1、BG2,電阻R3、R4,電容器C3、C4和變壓器B的初級線圈L1、L2組成電感三點式振蕩電路。當(dāng)?shù)蛪褐绷麟娫垂╇姾?,?jīng)啟動、振蕩等電路,產(chǎn)生一正弦交變電壓,由變壓器B升壓輸出。變壓器B的次級有兩個繞阻L3、L4。在繞組L3后有由二極管D2-D5和電容器C5組成的整流濾波電路,在C5兩端輸出一個500V的直流電壓V1(改變L3的匝數(shù),可得到或100V、250V、1000V、2500V的直流電壓輸出);在繞組L4后有由二極管D6-D9和電容器C6組成的整流濾波電路,在C6的兩端輸出一個24V左右的直流電壓V2,從而完成了直流一直流的升壓變換。500V(100V、250V、1000V、2500V)直流電壓V1經(jīng)穩(wěn)壓后,供給兆歐表頭作測試電壓;24V直流電壓V2直接供給各級運算放大器(IC1-IC4)作工作電壓。
上述24V直流電壓V2經(jīng)電阻R5限流,穩(wěn)壓管D10穩(wěn)壓后,在D10兩端得到一個6V的基準(zhǔn)電壓V3,作為整個儀器的基準(zhǔn)電壓源。
上述500V(或100V、250V、1000V、2500V)直流電壓V1經(jīng)電阻R10和R13、R14分壓取樣,取樣電壓送入比較放大器IC1的反相輸入端;同時將6V基準(zhǔn)電壓V3送入IC1的同相輸入端進行比較放大;經(jīng)放大后的誤差電壓V1′由反饋回路反饋到三極管BG1的基極來控制三極管BG1、BG2的工作狀態(tài),從而使500V(或100V、250V、1000V、2500V)直流電壓V1實現(xiàn)穩(wěn)定輸出,其工作過程如下當(dāng)C5兩端輸出電壓V1低于500V時,比較放大器IC1反相輸入電壓下降,由于IC1的放大作用,使IC1輸出電壓V1′上升,從而使BG1、BG2工作電流增大,使C5兩端輸出電壓V1上升,直到500V止,當(dāng)C5兩端輸出電壓V1高于500V時,IC1反相輸入電壓上升,輸出電壓V1下降,BG1、BG2工作電流減小,使C5兩端輸出電壓V1下降,直到500V止。
啟動電路的作用是給三極管BG1、BG2一個初始工作電流,使振蕩電路起振,并使穩(wěn)壓管D10及比較放大器IC1能夠工作。當(dāng)?shù)蛪褐绷麟娫垂╇姾?,電容器C2通過電阻R2和三極管BG1、BG2的發(fā)射極被充電,同時也就給BG1、BG2提供了一個偏置工作電流使振蕩電路起振。隨著充電電流的逐漸減小,偏置電流也逐漸減小,此時由于穩(wěn)壓管D10上已產(chǎn)生了一個穩(wěn)定電壓,比較放大器IC1開始工作,IC1的輸出電壓V1′經(jīng)反饋回路輸入到BG1的基極。當(dāng)C2充電完畢,啟動過程終止,BG1、BG2的工作狀態(tài)完全由IC1控制。啟動電路中二極管D1,電阻R1的作用是在關(guān)斷電源開關(guān)后,給C2提供一個快速放電回路,為下次相距短時間的開機作準(zhǔn)備。
由24V直流電壓V2作各級運算放大器(IC1-IC4)的工作電壓是為了使運算放大器有一個較大的電壓動態(tài)范圍,以使低壓直流電源供電電壓有較大范圍的變化時,仍可保證C5兩端電壓輸出的高穩(wěn)定度。
參照圖2、圖3、圖5,0.25V穩(wěn)壓輸出電路由0.25V基準(zhǔn)電壓產(chǎn)生,0.25V輸出電壓取樣,比較放大及電流放大等電路組成。
由6V基準(zhǔn)電壓V3經(jīng)電阻R6、R7分壓后,在R7兩端產(chǎn)生一個0.25V的基準(zhǔn)電壓;IC2為比較放大器;三極管BG3、BG4組成電流放大器;0.25V電流電壓V4由BG4的集電極輸出。由BG4集電極輸出的0.25V直流電壓V4經(jīng)電阻R16反饋輸入到比較放大器IC2的反相輸入端,0.25V基準(zhǔn)電壓同時送入IC2的同相輸入端進行比較放大,放大后輸出的誤差電壓經(jīng)轉(zhuǎn)換開關(guān)K1-1的1點輸入到三極管BG3的基極,對三極管BG3、BG4的工作狀態(tài)進行控制,實現(xiàn)0.25V直流電壓V4的穩(wěn)定輸出,其工作過程如下當(dāng)BG4輸出電壓V4低于0.25V時,IC2反相輸入電壓下降,輸出電壓上升,從而使BG3、BG4的工作電流增大,使BG4輸出電壓V4上升,直到0.25V止;當(dāng)BG4輸出電壓V4高于0.25V時,IC2反相輸入電壓上升,輸出電壓下降,BG3、BG4工作電流減小,使BG4輸出電壓V4下降,直到0.25V止。
由BG4輸出的0.25V直流穩(wěn)定電壓供給毫歐表頭作測試電壓。
參照圖2、圖3、圖6,毫歐表頭和兆歐表頭均采用電阻串聯(lián)分壓電路,并共用一塊100uA電流表,由轉(zhuǎn)換開關(guān)K1-2進行轉(zhuǎn)換。
毫歐表頭電路由已知電阻R19、R20,被測電阻R×1及100uA電流表組成。當(dāng)轉(zhuǎn)換開關(guān)K1-2處于位置1時,表頭接通工作由被測電阻R×1和已知電阻19對0.25V測試電壓V4分壓,分壓輸出電壓送到由電阻R20和100uA電流表頭組成的0.25V滿偏電壓表中,根據(jù)表頭指針偏轉(zhuǎn)角度,即可得出R×1的電阻值。圖3中L2為毫歐表(+)輸出端,E2為(-)輸出端。
兆歐表頭電路由已知電阻R21、R22,待測電阻R×2及100uA電流表(與毫歐表共用)組成。當(dāng)轉(zhuǎn)換開關(guān)K1-2處于位置2時,表頭電路接通工作由被測電阻R×2和已知電阻R22對500V(或100V、250V、1000V、2500V)測試電壓V1分壓,分壓輸出電壓送到由電阻R21和100uA電流表組成的滿偏500V(或100V、250V、1000V、2500V)的電壓表中,根據(jù)表頭指針偏轉(zhuǎn)角度,即可得出R×2的電阻值。圖3中L1、G、E1為兆歐表的各輸出端,L1為電路極,G為屏蔽極,E1為接地極。
參照圖2、圖3、圖7、電池電壓狀態(tài)指示電路由2V基準(zhǔn)電壓產(chǎn)生,電源電壓取樣,電壓比較和電源電壓狀態(tài)顯示等電路組成。
由6V基準(zhǔn)電壓V3經(jīng)電阻R8、R9分壓,得到一個2V的基準(zhǔn)電壓送入電壓比較器IC3的同相輸入端;同時低壓直流電源供電電壓經(jīng)電阻R23、R24分壓取樣,取樣電壓送入IC3的反相輸入端,當(dāng)反相輸入電壓高于同相輸入電壓時,IC3輸出低電位,使三極管BG5截止,發(fā)光二極管LED紅不亮;當(dāng)電源電壓跌落到4V以下時,IC3反相輸入電壓低于同相輸入電壓,輸出高電位,使BG5導(dǎo)通,發(fā)光二極管紅發(fā)光,指示電源電壓已跌落至極限,應(yīng)更換電池,以保證儀器正常工作。
參照圖2、圖3、圖8,G、L電阻狀態(tài)指示電路由極限比較電壓產(chǎn)生,G、L電阻狀態(tài)采樣、電壓比較和G、L電阻狀態(tài)顯示等電路組成。
使用兆歐表對線路的絕緣電阻進行測試時,在需要使用屏蔽極G的情況下,如果屏蔽極G和電路極L之間被測物表面因潮濕等原因電阻太小,將使比較放大器IC1的輸出電壓V1′上升,以保持C5兩端500V(或100、250V、1000V、2500V)直流電壓V1輸出的穩(wěn)定,如果IC1輸出電壓V1′上升到接近24V工作電壓V2時,仍不能使V1穩(wěn)定,此時該電路中的電壓比較器IC4工作,其過程如下比較放大器IC1的輸出電壓V1′作為G、L電阻狀態(tài)取樣電壓送入電壓比較器IC4的同相輸入端,同時由電阻R27、R28對24V電壓V2分壓得到的20V左右的極限比較電壓送入IC4的反相輸入端。當(dāng)IC4同相輸入電壓低于反相輸入電壓時,IC4輸出低電位,三極管BG6截止,發(fā)光二極管LED黃不亮;當(dāng)IC4同相輸入電壓高于反相輸入電壓時,IC4輸出高電位,三極管BG6導(dǎo)通,LED黃發(fā)光,指示此時500V(或100V、250V、1000V、2500V)電壓V1不穩(wěn)定,測出的電阻值不準(zhǔn),須將屏蔽極G和電路極L之間被測物表面情況處理后再測,方可測出準(zhǔn)確電阻值。
參照圖3,本實用新型主要元件選擇如下比較放大器IC1、IC2和電壓比較器IC3、IC4選用LM324,四個運算放大器集中在一個集成塊內(nèi),使用方便,功耗小,放大倍數(shù)高,價格低。穩(wěn)壓管D4選用2DW232系列,其穩(wěn)壓值在6V左右,處于穩(wěn)壓管的齊納擊穿與雪崩擊穿區(qū)的最小溫度系數(shù)區(qū)間,而且其本身又采取了溫度補償?shù)冉档蜏囟认禂?shù)的措施,穩(wěn)壓精度高。100uA電流表采用普通磁電式表頭,亦可使用比率表頭。二極管D2-D5,電容器C5工作在高壓區(qū),D2-D5選用型號為2CZ82H,C5根據(jù)其兩端輸出電壓的高低要求耐壓為500V-3000V。圖3中其它元件的型號,參數(shù)如下三極管BG1、BG3、BG5、BG6,選用3DG12,BG2選用DD01,BG4選用3AD6;二極管D6-D9選用2CZ82D。R1=10K,R2=3K,*R3=4.7K*R4=1K,R5=3.6K,R6=23K,R7=1K,R8=47K,R9=24K,R10=1M,R11=1K,R12=5.1M,R13=10K,R14=10K,R15=3.6M,R16=1K,R17=300K,R18=30M,R19=1.008K,R20=1.4K,R21=5M,R22=1.25M,R23=130K,R24=130K,R25=22K,R26=200,R27= 20K,R28=100K,R29=22K,R30= 200,R31=300;C1=220UF,C2=100UF,C3=1UF,C4=0.047UF,C5=0.047UF,C6=100UF,C7=22UF,C8=0.01UF,C9=0.015UF,C10=22UF,C11=0.01UF,L1=18匝,L2=18匝,L3=3200匝,L4=160匝;參照圖9,本實用新型的全部電路和供電電池置于表盒(1)中,在表盒(1)的外部有提手(2),表盤(3)、轉(zhuǎn)換開關(guān)旋鈕(4),兆歐表的電路極L輸出插孔(5)、屏蔽極G輸出插孔(6),接地極E輸出插孔(7)和毫歐表的(+)輸出插孔(8),(-)輸出插孔(9)。
在表盤(3)中,兆歐檔與毫歐檔用同一刻度線,在刻度線上、下分別標(biāo)出兆歐級電阻值和毫歐電阻值。被測電阻數(shù)值及表頭指示值參照下表
表1 被測電阻數(shù)值及表頭指示值
權(quán)利要求1.一種自動穩(wěn)壓輸出直流-直流變換電源式毫歐、兆歐表,是由表盒(1)和置于表盒(1)中的電路所組成,其特征是a.毫歐、兆歐表電路由自動穩(wěn)壓輸出直流-直流變換電壓源,毫歐和兆歐表頭,電池電壓狀態(tài)指示電路和G.L電阻狀態(tài)指示電路組成,b.自動穩(wěn)壓輸出直流-直流變換電壓源輸出一個500V(或100V、250V、1000V、2500V)穩(wěn)定的直流電壓V1,供給兆歐表頭作測試電壓;輸出一個0.25V的直流電壓V4,供給毫歐表頭作測試電壓,c.電路各主要元件的選擇為比較放大器IC1、IC2和電壓比較器IC3、IC4元件選用型號為LM324,四個運算放大器集中在一個集成塊內(nèi);穩(wěn)壓管D10選用2DW232系列;二極管D2-D5,電容器C5根據(jù)變壓器B次級線圈L3輸出電壓的高低要求耐壓1000V-3000V;100UV電流表采用普通磁電式,也可使用比率表頭,d.在表盒(1)的外部有提手(2),表盤(3),轉(zhuǎn)換開關(guān)旋鈕(4);兆歐表的電路集L輸出插孔(5),屏蔽極J輸出插孔(6);接地極E輸出插孔(7)和毫歐表(+)輸出插孔(8),(-)輸出插孔(9),
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的毫歐、兆歐表,其特征是a.自動穩(wěn)壓輸出直流一直流變換電壓源是由低壓直流電源,升壓型穩(wěn)壓輸出直流一直流變換電路和0.25V穩(wěn)壓輸出電路組成,b.低壓直流電源由4節(jié)鎘鎳電池或4節(jié)1號(或2號)干電池組成,供電電壓V=5V或6V,c.升壓型穩(wěn)壓輸出直流一直流變換電路與低壓直流電源正、負(fù)極相接,d.0.25V穩(wěn)壓輸出電路與低壓直流電源正、負(fù)極相接。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的毫歐、兆歐表,其特征是a.毫歐和兆歐表頭均采用已知電阻和未知電阻串連分壓電路 毫歐表頭由已知電阻R12、R20,待測電阻R×1及100uA電流表組成電阻R12與待測電阻R×1串連;電阻R20與100uA電流表串連一滿偏為0.25V的電壓表,0.25V直流測試電壓V4由電阻R10和待測電阻R×1分壓,分壓電壓輸入R20與100uA電流表組成的電壓表。兆歐表頭由已知電阻R21、R22,待測電阻R×2T100uA電流表(和毫歐表頭共用),組成電阻R22與待測電阻R×2串連;電阻R21與100uA電流表串連組成一滿偏為500V(或100V、250V、1000V、2500V)的電壓表;500V(或100V、250V、1000V、2500V)直流測試電壓V1經(jīng)電阻R22和R×2分壓,分壓電壓輸入R21與100uA電 流表組成的電壓表,b.毫歐表頭和兆歐表頭共用一塊1000uA的電流表,由轉(zhuǎn)換開關(guān)K1-2進行轉(zhuǎn)換,K1-2處于位置1時,毫歐表頭接通;處于位置2時,兆歐表頭接通。
4.根據(jù)權(quán)利要求2所述的毫歐,兆歐表,其特征是a.升壓型穩(wěn)壓輸出直流一直流變換電路由升壓型直流一直流變換電路;6V基準(zhǔn)電壓產(chǎn)生電路;500V(或100V、250V、1000V、2500V)輸出電壓取樣電路和比較放大器IC1組成,b.升壓型直流一直流變換電路由啟動電路、電感三點式振蕩電路,變壓器B和整流濾波電路組成,c.電阻R1、R2、電容器C1、C2和二極管D1組成啟動電路,d.三極管BG1、BG2,電阻R3、R4,電容器C3、C4和變壓器B的初級線圈L1、L2組成電感三點式振蕩電路。L1、L2的匝數(shù)相等為6-24圈,e.變壓器B的次級有兩個繞組L3和L4,在繞組L3后有由二極管D2-D5和電容器C5組成的整流濾波電路,L3的匝數(shù)的選擇應(yīng)使C5兩端輸出的直流電壓V1=500V(或選擇不同的L3的匝數(shù),使V1=100V、250V、1000V、2500V)。在繞組L4后有由二級管D6-D9和電容器C6組成的整流濾波電路,L4匝數(shù)的選擇應(yīng)使C6兩端輸出的直流電壓V2=24V,f.24V直流電壓V2供給比較放大器IC1、IC2和電壓比較器IC3、IC4作工作電壓,g.24V直流電壓V2經(jīng)電壓R5限流和穩(wěn)壓管D10穩(wěn)壓后 在D10兩端輸出一個6V的基準(zhǔn)電壓V3,h.500V(或100V、250V、1000V、2500V)直流電壓V1經(jīng)電阻R10和R13、R14分壓取樣后,取樣電壓輸入比較放大器IC1的反相輸入端;6V基準(zhǔn)電壓V3輸入比較放大器IC1的同相輸入端,IC1的輸出電壓反饋到三極管BG1的基極。
5.根據(jù)權(quán)利要求2所述的毫歐、兆歐表,其特征是a.0.25V穩(wěn)壓輸出電路由0.25V基準(zhǔn)電壓產(chǎn)生電路,0.25V輸出電壓取樣電路,比較放大器IC2和電流放大電路組成,b.由6V基準(zhǔn)電壓V3經(jīng)電阻R6、R7分壓后在R7兩端產(chǎn)生一個0.25V的基準(zhǔn)電壓,c.三極管BG3、BG4組成電流放大電路;0.25V直流電壓V4由BG4的集電極輸出,d.0.25V基準(zhǔn)電壓輸入到比較放大器IC2的同相輸入端;0.25V直流電壓V4輸入到IC2的反相輸入端;IC2的輸出電壓經(jīng)轉(zhuǎn)換開關(guān)K1-1的1點輸入到三級管BG3的基極。
專利摘要本實用新型公開了一種自動穩(wěn)壓輸出直流-直流變換電源式毫歐、兆歐表。它利用自動穩(wěn)壓輸出直流-直流變換電壓源,由低壓直流電源供電,可輸出500V(或100V、250V、1000V、2500V)和0.25V穩(wěn)定的直流測試電壓,并使用同一塊磁電式表頭,通過轉(zhuǎn)換開關(guān)轉(zhuǎn)換,可以方便、準(zhǔn)確地進行兆歐級高阻值電阻、用電設(shè)備絕緣電阻和毫歐級低阻值電阻的測量,具有測量精度高,使用方便,制造成本低等優(yōu)點,適合工礦企業(yè)、電器維修等行業(yè)應(yīng)用。
文檔編號G01R27/02GK2146003SQ92228780
公開日1993年11月10日 申請日期1992年7月31日 優(yōu)先權(quán)日1992年7月31日
發(fā)明者申文龍 申請人:申文龍
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