10毫欧小电阻测量

毫欧姆级电阻测量电路设计

飞机上,通常利用机体作为一根供电导线。为了保证飞机的正常供电,要求从机头到机尾的机体电阻必须小于0.005欧姆,即5毫欧姆,才不至于影响飞机的正常供电。

  以往对于特低电阻值的测量通常采用比较的方法,即手动调节电桥平衡,在精密电阻箱上得到读数,此方法既慢又不准确。即使采用6位半的高精度数字表直接测量电阻,其电阻测量的分辨率也只能达到10毫欧姆。这说明测量机体电阻是一个比较困难的超低阻值测量问题。
2 系统设计与误差分析
将测试线路及测试仪内部的线路电阻考虑在内时,电阻值的测量范围要达到100毫欧姆;为了准确测量出机体电阻,分辨率要达到0.1毫欧姆。

  从理论上说采用24bit的A/D转换器,若输入量程为5V,则分辨率可达:
  LSB=5/(224-1)=0.29微伏
  即1mA电流流过1毫欧姆电阻产生的1微伏电压降也能测量出来。但这省略了一个前提:被测量信号的信噪比必须非常高。如果线路的噪声达到1mV,那么即使1A电流在1毫欧姆电阻上产生的1mV电压信号也检测不出来。

  根据需要测量的电阻值范围和对被测量信号信噪比的要求,设计的系统原理结构如图1所示。

图1 测试系统原理图
测试系统的误差分为量化误差Δd和模拟误差Δm两部分。可表示为:
  Δd=A/D转换器的积分非线性误差INL+A/D转换器的微分非线性误差DNL+量化误差LSB

  Δm=被测量的电阻*比例误差系数+系统常数误差十随机误差
  上式中决定比例误差系数的主要因素是恒流源精度、各个环节的温漂和增益误差等。决定系统常数误差的主要因素是系统内部线路、测试线路和各个环节的调零。决定随机误差的主要因素是随机接触电阻、系统噪声和外部干扰。
3 关键电路选型
3.1 低漂移大电流精密恒流源电路

  理论和元器件数据资料表明,以齐纳二极管为基准的精密电压参考源的性能优于以能带为基准的恒流源,因此采用高性能的精密电压参考源间接得到需要的精密相流源。电路如图2所示。

图2 高精密低温漂恒流源电路
REF102是10V精密电压参考源,精度为±0.0025V,温漂为2.5ppm/℃max,可满足本系统电阻测量的要求。OPA111精密运算放大器作为电压跟随器,使得REF102的GND端和放大器的同相端相等,即R*为高精度、低温漂的精密电阻,则流过RL的电流为精密恒定电流。整个电路等效为恒流源电路。

  恒流源扩展电路如图3所示,运算放大器工作在开环状态,由于同相端和反相端的压差几乎为零,运算放大器的偏置电流可以忽略不计,因此恒流源电流在NR上的压降与VMOS场效应管的源极电流在R上的压降必定相等。当选择

  I1=1mA,NR=999R时
  则Is=999*I1=999mA

  所以I0=I1+Is=1mA+999mA=1.000A
  选择NR、R为高精度低温漂电阻,OPA602为精密运算放大器,则扩展后输出的电流是精密恒流源。
3.2 A/D转换与单片机系统
  由于测试量程要达100毫欧、分辨率要小于0.1毫欧,所以A/D转换器的二进制编码数至少要达到1000个,相当于10位的A/D转换器。考虑到噪声的影响以及A/D转换器的差分非线性DNL、积分非线性NL和量化误差LSB,选择16位的串行接口A/D转换器ADS7809。设定其输入量程为10V,则分辨率为0.1525mV。当被测量的电阻最大值为100毫欧,恒流源电流为1A时,被测电阻上的压降为0.1V。为提高测试的精度,将此信号放大100倍达到10V,则理论上0.1毫欧的电阻可产生10mV的电压降,A/D转换后的读数可达65LSB,可充分保证测量的精度。

图3 精密扩展恒流源电路
4 关键误差的消除
4.1 硬件滤波电路
  由于机体是一个大的导体,其感应的干扰信号很强,机上设备工作时也会产生较大的干扰。而机体电阻是一个比较稳定的值,在恒流源的激励下产生的电压信号是比较稳定的信号,理论上近似如直流。因此在将测量信号加到A/D转换器之前先经过一个有源低通滤波器,设定较低的截止频率可滤除一切交流干扰。
4.2 软件滤波

  为进一步提高系统抗干扰和噪声的能力,保证测试的精度,对获得的测量值进行数字滤波处理,即进行256次测量后取平均值。经过软、硬件滤波处理后的系统误差仅仅±1LSB。
4.3 测试连接线及其与机上测试点随机接触电阻的消除

  恒流源电流流经的系统内部线路电阻和连接飞机的测试导线的导线电阻可达三十几毫欧,可作为系统常数误差予以消除。
  难以消除的误差是随机误差,来自于测试线路与机上连接点的随机接触电阻。每次测量时,拧紧测试线的力度不同、接触表面的清洁度不同,其接触电阻完全是随机的,变化范围可达几个毫欧。为此采用如图4所示的测试连接电路予以消除。


图4 消除随机误差的测试连接图
测试原理是四线测试法。选择L1~L4四根导线为相同导线电阻的镀银导线。M1、M2为机上测试连接点。在同一个测试点上拧紧两根测试线,L1和L2,L3和L4。导线的另一端接至测试接线盒的接触电阻小于0.05毫欧的φ6镀金接线柱。采用手动连接活动镀金接线片的办法,构成三种测试状态:R+接T1、R―接N1,测量出L1、L2及接触点M1的接触电阻;R+接N2、R―接T2,测量出L3、L4及接触点M2的接触电阻。将这两个电阻值取平均值作为测试线路的系统误差。最后测出R+接N2、R―接N1的电阻值,减去上述测得的测试线路系统误差,即得到机体电阻值。
5 测试软件流程图
如图5所示,单片机采用查询方式响应测试键控。用4个键对应四个测试状态,且及时显示测试结果以便于操作者判断。程序判断四个电阻测试完后,自动修正各种误差,显示并打印出所测得的机体电阻值,并附带其他信息,以便于保存和验证。


图5 键控流程图
6 结论
针对待测电阻和测试线路的特点,设计了超高精度、超低漂移的精密恒流源,巧妙地采用了四线测试法消除了难以克服的随机接触电阻的影响,经过元器件的反复选型和测验,最后达到满足测试需求的效果。可准确地测出1厘米长的粗导线的导线电阻值。此设备已成功用于飞机机体电阻的测量和大功率开关电器额定功率的检测。


公司: 深圳市捷比信实业有限公司

电话: 0755-29796190

邮箱: momo@jepsun.com

产品经理: 李经理

QQ: 2215069954

地址: 深圳市宝安区翻身路富源大厦1栋7楼

微信二维码

更多资讯

获取最新公司新闻和行业资料。

  • 10毫欧小电阻测量 毫欧姆级电阻测量电路设计飞机上,通常利用机体作为一根供电导线。为了保证飞机的正常供电,要求从机头到机尾的机体电阻必须小于0.005欧姆,即5毫欧姆,才不至于影响飞机的正常供电。  以往对于特低电阻值的测量通常...
  • 1安铅保险丝直径约0.5至0.8毫米 铅保险丝的直径与所需通过的最大电流有关。一般来说,用于1安培电流的铅保险丝直径大约在0.5毫米到0.8毫米之间,但具体尺寸还需参照实际产品的规格表或制造商提供的数据。因为不同制造商可能有略微不同的设计标准和材料...
  • 毫欧电阻测量仪 一、微电阻计测试原理:也称为毫欧表或微欧计,其测试原理是通过电桥原理(也称为开尔文原理)四线法测量的,即在电阻两端施加1个恒流,再通过仪器检测其两端的电压,然后通过仪器自动计算后得出电阻值。其优点是测量...
  • 4平方毫米铜芯线每米电阻约为0.00431欧姆 在电气工程领域中,了解电线的电阻对于设计和安装安全有效的电路至关重要。以常见的4平方毫米铜芯线为例,其电阻值是衡量该类型电线性能的重要指标之一。根据铜的标准电阻率,在20°C时,纯铜的电阻率为0.01724 Ω·mm²/m,...
  • 大毅合金膜电阻RBL10FTR020 0805 1% 20毫欧电阻 加工定制否品牌TA-I/大毅型号RBL10FTR020种类合金膜电阻性能耐高温 高精度 大功率材料合金制作工艺合金制程工艺外形平面贴片允许偏差1%温度系数50-100ppm/℃额定功率1(W)功率特性大功率频率特性中频产品性质合金采样电阻 高精...
  • 电阻精密度1%能代0.1%吗? 不能!其实,对于不是搞计量的不需要分的那么清楚,可以大体上认为高精密、高准确、低误差等是一个意思。但是,对于“精度”一词,可以分解成分解成三个要素: 1 、温度系数:温度变化是电阻的大敌,温度系数一...
  • double sum = 0.0; for(int i = 0; i < n; i++) { if(resistors[i] > 0) { sum += 1.0 / resistors[i]; 在C语言中计算并联电阻的总电阻是一个常见的应用问题,它涉及到基本的物理知识与编程技巧的结合。并联电路中的总电阻可以通过所有并联电阻倒数的和的倒数来计算。首先,我们需要定义一个函数来处理这一计算过程。例如...
  • 10毫欧电阻 测试项目测试条件测试条方法热冲击55℃~+125℃,15分钟在每个极端,1000次JIS C5202 7.4可焊性测试蒸汽老化4小时,冷却30分钟再测试JIS C5202 6.5低温贮藏-65℃,24小时JIS C5202 7.1高温贮藏+275℃,1000小时JIS C5202 7.2短时过载5倍额定功率...
  • 毫欧电阻单位 1 mΩ&nbsp;等于&nbsp;10-3&nbsp;Ω纳欧(姆) (nΩ)1,000,000微欧(姆) (µΩ)1,000毫欧(姆) (mΩ)1欧(姆) (Ω)10-3千欧(姆) (kΩ)10-6兆欧 (MΩ)10×10-10吉欧(姆) (GΩ)10×10-13&nbsp;绝对欧姆 (abΩ)1,000,000伏每安(欧姆) (V/A)10-3&nbs...
  • 毫欧电阻是什么 &nbsp; 什么是毫欧电阻?毫欧电阻一般是指电阻值较小的低阻电阻,通常小于1Ω。毫欧电阻,也称为采样电阻器、电流检测电阻器、电流感应电阻器、采样电阻器和微电阻器。毫欧姆电阻器主要包括康铜电阻器、锰铜电阻器和低...
  • 电阻毫欧表示方法 0.5毫欧电阻表示方法:&nbsp; 0M50 0.0005R 0.0005Ω&nbsp; 0.0005欧姆 0.5mΩ&nbsp; 0.5mohm电阻1毫欧电阻表示方法:&nbsp; R001&nbsp; 0.001R&nbsp;&nbsp; 0.001Ω&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.001欧姆&nbsp;&nbsp; 1mΩ&nbsp;&nbsp; 1mohm电阻2...
  • 万用表测电容显示0的原因及正确测量方法 使用万用表测量电容器时,如果显示为0,这通常意味着电容器可能存在短路问题。当电容器内部的绝缘介质受损或失效时,它就无法正常存储电荷,导致万用表检测到的阻抗为零或者非常低,从而显示出0值。此外,如果万用表设...
  • 贴片合金采样电阻2512 0.01R 1% 2W 加工定制否品牌TA-I/大毅型号RLP25FEER010种类合金性能耐高温材料合金制作工艺合金工艺外形平面片状允许偏差±1%温度系数50ppm/℃额定功率2(W)功率特性大功率频率特性中频产品性质高精度 合金检测电阻标称阻值0.01R货号21+是否跨...
  • 如何测量0.68uf安规电容 要测量0.68uf的安规电容,首先需要确保电容已经从电路中拆卸下来,并且完全放电。使用数字万用表的电容测量功能,将表笔分别接触电容的两个引脚,读取显示屏上的数值。如果读数与标称值0.68uf相近,则说明该电容正常。需...
  • 关于电阻量程40欧姆的测量设备及其应用 在电子测量领域中,对于特定量程如40欧姆的电阻,需要选用合适的测量工具以确保准确度。通常,万用表或专门的电阻测量仪器能够提供这样的量程。这些设备通过不同的方法来测量电阻值,包括但不限于电流-电压法,即根据...
  • 大毅合金电阻授权代理商RLP25FEER220 2512 1% 2W 0.22R 加工定制否品牌TA-I型号RLP25FEER220种类高精度合金电阻性能取样合金电阻材料合金制作工艺合金制程工艺外形贴片允许偏差1%温度系数50ppm-100ppm额定功率2(W)功率特性大功率频率特性中频产品性质耐高温 合金电阻货号21+是否跨境...
  • 贴片电阻的精密度有0.1%的吗 其实,对于不是搞计量的不需要分的那么清楚,可以大体上认为高精密、高准确、低误差等是一个意思。但是,对于“精度”一词,可以分解成分解成三个要素:&nbsp;1 、温度系数:温度变化是电阻的大敌,温度系数一般用ppm...
  • 0欧电阻和磁珠的区别 一、 磁珠的定义和作用&nbsp; 磁珠,也称为磁珠滤波器,是具有特定电感和电阻特性的无源元件。它们的主要功能是吸收超高频噪声和抑制电磁干扰。磁珠通常由铁氧体材料制成,其内部电感随着频率的增加而增加,从而实现...
  • 数字万用表测量电阻时显示0的可能原因与解决方法 当使用数字万用表测量电阻时,如果显示屏上出现“0”,这通常意味着万用表检测到了一个非常低的电阻值或者短路。以下是几种可能的原因及相应的解决方法:1. 测试对象实际具有非常低的电阻:如果被测物体本身就是一个低...
  • 安徽贴片电阻0欧的应用与特性 在电子电路设计中,0欧姆电阻虽然看似简单,但实际上扮演着重要的角色。安徽作为中国电子元器件制造的重要基地之一,其生产的贴片电阻在国内外市场上享有较高的声誉。0欧姆电阻作为一种特殊类型的电阻,通常用于电路板...