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變壓器回路測試儀的工作原理,51單片機上拉電阻如何取值

2017年06月06日 09:39 網絡整理 作者: 用戶評論(0

  回路電阻的測量方法:

  回路電阻測試儀,又稱變壓器回路電阻測試儀,主要是用于測試高壓斷路器動靜觸頭的接觸電阻,斷路器導電回路電阻主要取決于動靜觸頭的接觸電阻,接觸電阻的存在,增大了導體在通電時的損耗,使接觸處的溫度升高,其值的大小直接影響正常工作時的載流能力,在一定程度上影響短路電流的切斷能力,也是反映安裝檢修工作質量的重要數據。 目前,回路電阻測試儀的測試方法主要有三種,具體操作如下:

  1、電橋法:使用雙臂電橋進行斷路器導電回路電阻的測量時,由于測量回路通過的是微弱的電流,難以消除電阻較大的氧化膜,測出的電阻值偏大,而且由于電流小,在其觸頭接觸處難以形成收縮即無法測出收縮電阻。

  2、電壓降法:在被測回路中,通以直流電流時,在回路接觸電阻上將產生壓降、測出通過回路的電流值和電壓值,計算出接觸電阻。測試過程煩瑣,人工計算測量結果,存在一定的誤差。

  3、微歐儀法(回路電阻測試儀):原理是電壓降原理,只是測量、計算等方面全用單片機處理,大大減少了工作量。

  回路電阻測試儀的特點:

  1.大電流:采用最新開關電源技術,能長時間連續輸出大電流,克服了脈沖式電源瞬間電流的弊端,可以有效的擊穿開關觸頭氧化膜,得到良好的測試結果。

  2.高穩定性:在嚴重干擾條件下,液晶屏最后一位數據能穩定在±1個字范圍內,讀數穩定,重復性好。

  3.高精度:采用雙路高速16位Σ-Δ AD采樣,最新數字信號處理技術,最高分辨力達到0.01μΩ,是目前國內唯一能達到0.01μΩ分辨力且十分穩定的接觸電阻測試儀,性能超過了進口大電流微歐計。

  4.智能:使用進口高性能CPU,測量時系統根據信號大小自動切換量程,確保了該產品的測試準確度。過溫保護電路能夠在儀器超過設定溫度時自動停止輸出電流,確保儀器的安全使用。

  5.高品質:關鍵部件全部采用進口元件,通過巧妙設計的溫度補償電路有效的消除環境溫度對測量結果的影響,軍品接插件的使用增強了抗振性能。

  6.功能強大:電流可在50A,100A中自由選擇,測試時間可在5s~599s內任意設定,克服了其他同類儀器無法設定測量時間或連續工作時間過短的缺陷,遠遠超過了其他同類儀器的性能。

  51單片機上拉電阻如何取值:

  有很多朋友在學習51單片機的時候,都會對其P0口上拉電阻阻值的取值問題而頭疼。其實,P0口接不接上拉電阻,電阻值該選擇多大的都是根據不同的情況來選擇的。下面來簡單分析下如下的幾種情況:

  第一種:P0口作為共陽極LED數碼管的驅動端口。這種情況下,P0口主要是以吸收電流來作為有效工作方式,不對外輸出高電平,此時,不應接上拉,任何上拉都不要接。接多少丟多少。不僅增加成本,而且增大了工作電流。至于數碼管的鬼影問題,那是程序部分的問題,與硬件無關。

  第二種:P0口作為數據傳輸接口。這種情況下,P0口需要輸出高電平,而高電平的輸出其實就是來自于上拉電阻。在數據輸出狀態下,P0口的負載都是邏輯器件,不需要大的輸入功率,那么,就可以采用電阻值較大的電阻器作為上拉電阻,電阻過小會導致系統的工作電流加大。常用的5V電壓下,其取值范圍在4.7K-47K之間。減小電阻有利于提高系統的抗干擾能力,但是會增大系統的功耗,尤其是上拉電阻較多的情況下此現象會更加明顯。

  第三種:P0口作為控制接口。這種情況下,P0口需要輸出高電平或者低電平作為有效控制信號。如果需要輸出高電平作為有效信號,加之一般控制的器件是NPN的三極管,那么,其上拉電阻的取值范圍多在470-4.7K之間,取值越小,三極管導通程度越大,三極管本身的損耗就會越小,但是對單片機本身的考驗就會越大。取值越大,則單片機負擔越小,則三極管的導通程度就會越小,導致三極管本身的損耗加大,甚至會跳出開關狀態轉至放大狀態。如果需要控制的三極管功率過大,那么需要在控制電路中間加一級隔離放大。

  如果單片機的P0口需要輸出低電平作為有效控制信號,那么,其上拉電阻的作為就不是用來輸出高電平了,而是為了給PNP型被控器件提供一個防止意外導通的電壓,此舉可以提高抗干擾能力,提高可靠性。那么,其電阻的阻值取值范圍多在4.7K-47K之間。同樣的,阻值越大,單片機負擔越小,抗干擾能力越小,阻值越小,單片機負擔越大,抗干擾能力越大。

  就博主設計的很多電子電路來說,常用的電阻阻值主要集中在470歐姆的LED數碼管限流電阻,1K的三極管驅動電阻,4.7K的信號上拉電阻這幾種。其他的電阻則主要用在模擬電路部分。數字電路對電阻值的挑剔性遠小于模擬電路,所以也有很多朋友對模擬電路感到頭疼。

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( 發表人:易水寒 )

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