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现在技术比较廉价了,高位ADC,精密运放都很便宜,单片机也更容易学习使用,做一个高分辨率的万用表并不是很难的一件事。
现代32位内核单片机性能相当强劲,这使得自制的万用表远强于低端商品万用表,手持表。只要花费一点时间学习c语言编程,就能自由设计数据采集功能,这使得业余条件对元件电路的分析,不再局限于工作点而是特征曲线,这是技术前进的基础,仅仅保持在维修工的水平是不够的。
电路如图所示,Vhigh-Vlow是输入端子,U2 AD8638输入缓冲放大,由继电器S3选择100:1分压或直通,AD8638在15V供电下输入范围0-12V,直通的输入阻抗>10TΩ。U1提供浮地电平,将输入调整为-1.5 ~ 10.5v。一般ADC不支持负电平输入,这里ADC采用ADS1232,电路图中没有画出,ADS1232参考电压为5V,输入满量程+-2.5v(由于ADG659耐压最高13v,所以没有偏置到2.5v,而是1.5v,这样10V满量程输入还有0.5v的工作余量在12v电源下)。S1 4:1×2多路复用器接在U2的反馈回路,得到×1,×0.2,×10,×100的输出幅度,×0.2档将10V输入转换为2V满足ADC输入范围,U3驱动ADCin+。
S5选择将检流电阻并入Vhigh-Vlow端,测量R21的电压即获得电流档 。整流桥钳位检流电阻压降在+-1.4V,U11为整流桥提供等电位偏置,使D3,D4无电流流过,不影响正常测试电流档的精度。
U7将5V Vref转换为13v供欧姆电流源使用。U4与Q2构成恒流源,由S2切换检流电阻,U5切换输入参考电压,获得10ma,1ma,100ua,10ua恒流。Q13456是抄的保护电路,2n4117很贵,换mmbf4117不知是否有性能的差别?另外大部分横流源都是使用JFET,这里使用BSS84 MOSFET,它的输入电容小于100pf并不比JFET大很多,不知是否能稳定工作。
S4将恒流源注入Vhigh供两线测量电阻使用。四线测量时,恒流源从RIhigh流出,流入Vlow;Vhigh缓冲高端电平,U6缓冲低端电平,通过U5输入ADCin-。非四线测量电阻时,ADCin-接到浮地端。
电路仅绘制了输入部分的原理,其他ADC,基准的连接和单片机的部分并没有绘制,这些部分对性能的影响不大。为了减少切换电路的复杂性,也没有加入交流档位和真有效值测量,单片机往往已经带有一个10bit或更好的高速ADC,这样可以利用该ADC制作副测量通道,并用单片机进行有效值计算,从而省去价格昂贵的有效值转换芯片。
以上是万用表的设计思路,还没有实际制作出来,特请教技术前辈,电路设计上有何错漏之处,盼望勘误。
以下是我想到的几点问题:
1.各个电路的输入部分仅靠限流电阻和芯片内部的钳位二极管保护,是否能满足电路保护需要呢?
2.继电器的绝缘电阻仅500MΩ,在低压差情况下,它的泄漏电流是多少呢?推荐使用什么型号的廉价继电器较好?我打算用宏发的HFD4型号,是否存在问题?
3. 4066,4052等模拟开关的漏电流一般是多少呢?如果按手册上给的1ua计算,对精度的影响太大了。
4. AD8638的噪声是1.2uvPP,在2.5V满量程下,6位分辨率已经触及它的噪声,那么用它放大10倍,100倍是否有效?是否可以通过简单的RC滤波获得直流放大而噪声限制在6位分辨率下。
5. VISHAY的MELF电阻有几种规格,Precision的精度较高0.1%老化特性好一点(0.07W 0.05%1000h),但是Professional (0.25 W0.15%1000h)的价格只有1/10,datasheet里表明其老化和功率有关,那么Professional使用更小的功率时,其老化特性是否差别没有这么悬殊?或者这根本是同样的电阻只是精度不同?
6. U1, U7两个运放的负载较重,但应该还是在输出电流范围内(<15ma),对性能的影响明显吗?
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