Устройство для измерения электрического сопротивления
Использования: для измерения электрического сопротивления, преимущественно в милли- и микроомном диапазонах проводников, сопротивления электрических контактов, а также для контроля качества электродов для дуговых электропечей, обмоток трансформаторов по сопротивлению. Технический результат заключается в повышении точности и расширении диапазона измерения сопротивлений в сторону малых значений, а также повышении экономичности и уменьшении габаритных размеров микроомметров. Устройство содержит источник напряжения, соединенный с одним из выводов для подключения измеряемого сопротивления. Измерительный шунт включен между управляемым источником напряжения и другим выводом для подключения измеряемого сопротивления. Входы одного дифференциального усилителя подключены к измерительному шунту, а входы второго - к выводам для подключения измеряемого сопротивления. Вход делимого блока деления напряжений соединен с выходом первого дифференциального усилителя. Ключ соединен последовательно с шунтом. Вход устройства выборки и хранения подключен к выходу первого дифференциального усилителя, а его выход - к входу делителя блока деления напряжений. Счетный вход реверсивного счетчика подключен к выходу блока деления. Блок управления соединен выходом с входом переключения направления счета реверсивного счетчика, а также с управляющими входами ключа и устройства выборки и хранения. Блок деления напряжений выполнен в виде преобразователя напряжения в количестве импульсов. 1 ил.
Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к измерению электрического сопротивления преимущественно в милли- и микроомном диапазонах, например сопротивления проводников, переходного сопротивления электрических контактов и т.п. Может быть использовано для контроля качества изделий электротехнической промышленности, например электродов для дуговых электропечей, обмоток трансформаторов по сопротивлению.
Известно устройство для измерения электрического сопротивления, содержащее образцовый резистор, включенный последовательно с измеряемым, и усилитель, к выходу которого подключен индикатор, например микроамперметр (см., например, кн. Измерения в электронике: Справочник / В.А. Кузнецов, В.А. Долгов, В. М. Коневских и др.; под ред. В.А. Кузнецова. М.: Энергоатомиздат, 1987, с. 196, рис. 4-13,б). Недостатком этого устройства, приводящим к ограничению области его применения, является то, что при измерении очень малых сопротивлений (в милли- и микроомном диапазонах) для обеспечения необходимой чувствительности через измеряемое сопротивление требуется пропускать очень большие токи - десятки и даже сотни ампер, что приводит к увеличению массы, габаритных размеров и стоимости устройства. Нестабильность напряжения источника питания ограничивает точность измерений, что наиболее существенно проявляется при использовании сильноточных источников. Известно также устройство для измерения электрического сопротивления, которое содержит образцовый резистор, подключенный последовательно с измеряемым к источнику напряжения питания, четыре резистора, образующие схему электрического моста, и индикатор (см., например, кн. Измерения в электронике: Справочник / В. А. Кузнецов, В.А. Долгов, В.М. Коневских и др.; под ред. В.А. Кузнецова. М.: Энергоатомиздат, 1987, стр. 198 - 199, рис. 2-17). Благодаря использованию мостовой схемы практически устраняется влияние напряжения источника питания на точность измерений, однако для получения чувствительности, обеспечивающей возможность измерения сопротивлений в милли- и микроомном диапазонах, также необходимы сильноточный источник питания и индикатор с очень высокой чувствительностью (доли микровольта). Наиболее близким к заявляемому является устройство для измерения электрического сопротивления (см. патент Российской Федерации N 2137144 кл. 6 G 01 R 27/00 от 28.04.98, опубл. 10.09.99, бюл. N 25). Это устройство содержит эталонный резистор (шунт), подключенный к источнику напряжения последовательно с измеряемым сопротивлением, два дифференциальных усилителя, подключенные входами к шунту и измеряемому сопротивлению, и устройство деления напряжений. Значение измеряемого сопротивления вычисляется по результатам двух измерений, одно из которых выполняется при включении последовательно с измеряемым сопротивлением и шунтом дополнительного резистора, а второе - при включении ключа, присоединенного параллельно дополнительному резистору. В результате происходит компенсация основной части систематических аддитивных погрешностей блоков устройства, в первую очередь напряжений смещения дифференциальных усилителей и контактных потенциалов в измерительной цепи. Недостатками устройства-прототипа являются сложность вычислительной операции, включающей деление, и недостаточная точность, определяемая влиянием погрешностей сопротивлений измерительной цепи: шунта, дополнительного и ограничительного резисторов, а также проявляющейся при двух измерениях кратковременной нестабильности источника напряжения в измерительной цепи. Задачей изобретения является уменьшение аддитивной постоянной систематической погрешности измерения электрического сопротивления и расширение диапазона измерения в сторону малых сопротивлений. Решение задачи достигается тем, что устройство для измерения электрического сопротивления, содержащее источник напряжения, соединенный с одним из выводов для подключения измеряемого сопротивления, измерительный шунт, включенный между управляемым источником напряжения и другим выводом для подключения измеряемого сопротивления, два дифференциальных усилителя, входы одного из которых подключены к измерительному шунту, а входы второго - к выводам для подключения измеряемого сопротивления, и блок деления напряжений, вход делимого которого подключен к выходу первого дифференциального усилителя, дополнительно снабжено ключом, включенным последовательно с шунтом, устройством выборки и хранения, вход которого подключен к выходу первого дифференциального усилителя, а выход - к входу делителя блока деления напряжений, реверсивным счетчиком, счетный вход которого подключен к выходу блока деления напряжений, и блоком управления, соединенным выходом с входом переключения направления счета реверсивного счетчика и управляющим входом ключа, причем блок деления напряжений выполнен в виде преобразователя напряжения в количество импульсов. Заявляемое техническое решение отличается от прототипа тем, что оно снабжено ключом, включенным последовательно с шунтом, устройством выборки и хранения, вход которого подключен к выходу первого дифференциального усилителя, а выход - к входу делителя блока деления напряжений, реверсивным счетчиком, счетный вход которого подключен к выходу блока деления напряжений, и блоком управления, соединенным выходом с входом переключения направления счета реверсивного счетчика и управляющим входом ключа, причем блок деления напряжений выполнен в виде преобразователя напряжения в количество импульсов. Сравнение заявляемого технического решения с прототипом позволяет установить соответствие его критерию "новизна". Признаки, отличающие заявляемое техническое решение от прототипа, не выявлены в других технических решениях при изучении данной и смежной областей техники, следовательно, обеспечивают заявляемому решению соответствие критерию "существенные отличия". Структурная схема предложенного устройства приведена на чертеже. Оно содержит последовательно соединенные источник напряжения 1 (G), ключ 2 (S) и шунт 3 (Rш), подключенные к выводам 4 и 5 для подключения токовой цепи измеряемого сопротивления 6 (Rx), вход первого дифференциального усилителя 7 (ДУ1) подключен к шунту 3, а вход второго дифференциального усилителя 8 (ДУ2) - к потенциальным выводам 9 и 10 для подключения измеряемого сопротивления 6. Выход первого дифференциального усилителя 7 соединен с входом устройства выборки и хранения 11 (УВХ). Вход делителя блока деления 12 подключен к выходу устройства выборки и хранения 11, а вход делимого блока деления 12 - к выходу второго дифференциального усилителя 8. Счетный вход реверсивного счетчика 13 (СЧ) подключен к выходу блока деления 12, а выход блока управления 14 (БУ) подключен к входу переключения направления счета реверсивного счетчика 13, а также управляющим входам ключа 2 и устройства выборки и хранения 11. Для задания необходимого значения рабочего тока в измерительной цепи может быть включен ограничительный резистор 15 (Rогр). При четырехзажимной схеме подключения измеряемого сопротивления 6 используются как токовые выводы 4 и 5, так и потенциальные 9 и 10. При двухзажимной схеме токовые и потенциальные выводы 4 и 9, 5 и 10 для подключения измеряемого сопротивления 6 могут быть соответственно объединены. Блок деления 12 выполнен в виде преобразователя напряжения в количество импульсов и представляет основную часть аналого-цифрового преобразователя с выходным сигналом в виде число-импульсного кода. Такой преобразователь может быть выполнен, например, по методу времяимпульсного преобразования (с линейной разверткой или с двухтактным интегрированием) измеряемого напряжения в интервал времени с последующим заполнением этого интервала счетными импульсами (см. например, Кончаловский В.Ю. Цифровые измерительные устройства: Учеб. пособие для вузов. М.: Энергоатомиздат, 1985, с. 159-167, рис. 4-29 - 4-32). Учитывая, что выходной код N аналого-цифровых преобразователей (АЦП) пропорционален входному преобразуемому напряжению U, можем записать N=U/






U2=K2(Ux+Uсм2),
где К1 и К2 - коэффициенты усиления усилителя 7 с УВХ 11 и усилителя 8 соответственно; Uсм1 - напряжение смещения, приведенное к входу, усилителя 7 с УВХ 11 и входа делителя блока деления 12; Uсм2 - напряжение смещения, приведенное к входу, усилителя 8 и входа делимого блока деления 12. В результате деления этих напряжений блок деления 12 формирует количество импульсов N1, которое накапливается счетчиком 13
N1 = KБДU2/U1 = K(Ux + Uсм2)/(Uш + Uсм1),
где КБД - коэффициент передачи блока деления 12; К = K1KБД/K1. Подставляя значения U1 и U2, после преобразования получаем
N1 = KRx(1 +


где


U3= K2Uсм2. На выходе блока деления 12 будет сформировано количество импульсов, равное
N3=KRх


Nх = KRх/[Rш(1 +

Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1