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高精度直流毫伏表计量检定方法

时间:2025-06-30    作者: 管理员


专利名称::高精度直流毫伏表计量检定方法
技术领域:
:本发明涉及一种高精度直流毫伏表计量检定的方法。
背景技术:
:随着科学技术的发展,功能集成化、模块化的高精度测量控制仪表在自动化系统中日益得到广泛应用。例如RKC-10A型感性绕组直流电阻快测仪,使用了两块由台湾电子仪器厂生产的MMS-A19A型毫伏表进行电压电流测量,其检测范围分别为DC0999.99mV、DC0999.99mV。由于这两块显示仪表的精度等级非常高,在对其进行计量标定过程中,利用常规的稳压源进行校验时,低值电压显示易波动,抗干扰性差,根本无法满足要求。根据市场调研结果,对该类仪表的检定所需高精度的标准器需要从国外进口且价格非常昂贵。
发明内容本发明要解决的技术问题是提供一种高精度直流毫伏表计量检定方法,利用试验室常规设备,成本低。本发明为解决上述技术问题所采取的技术方案为一种高精度仪表检定方法,其特征在于它包括以下步骤选用蓄电池作为电源,与直流变换器的输入端相联接;直流变换器的调节端与第一电位器相联接;直流变换器的输出端输出小电压直流信号,并与电压调整器的输入端相联接;电压调整器包括粗调电阻、中调电位器、微调电位器和输出端,输出端为两个测量端子,分别为第一测量端子和第二测量端子,第一测量端子与粗调电阻相联接,第二测量端子与中调电位器的滑动端相联接;调节粗调电阻、中调电位器、微调电位器的滑动端和第一电位器的滑动端,使得第一测量端子和第二测量端子之间的电压接近待检定仪表的检定电压;将第一测量端子和第二测量端子与高精度显示仪表相联接,用高精度显示仪表对第一测量端子和第二测量端子之间的电压进行校准;校准时的调节顺序依次为粗调电阻、中调电位器、微调电位器、第一电位器;此时电压调整器的输出端输出的电压即为检定电压;将第一测量端子和第二测量端子与待检定仪表的输入端相联接,进行检定。按上述方案,所述的粗调电阻为串联的多个相等阻值的定值电阻,相邻的定值电阻间均输出一个选择档,所述的第一测量端子与选择档之一联接并可在选择档之间调节。按上述方案,所述的高精度显示仪表为7081精密数字电压表。本发明的工作原理为当工作电源直流电池接入后,直流变换器接收到直流信号,然后通过电压变换,变换成小电压直流信号输出,输出的小电压直流信号通过电压调整器的粗调电阻,中调电位器,微调电位器的调节,输出相应的小电压输出。当电压调整器的调节细度不能满足要求时,可调节直流变换器上的第一电位器,使输出满足要求。本发明的有益效果为1、利用试验室常规设备,成本低;2、输出电压稳定,检定准确;3、调节细度高,达到0.OluV;4、方法容易操作。说明书附1为本发明工作原理示意2为本发明一个实施例的电路原理图具体实施例方式下面以5V以下直流毫伏表的计量检定为例对发明进行说明,其它电压范围的仪表计量检定方法类同,图1为本发明工作原理示意图,选用24V蓄电池作为电源,与直流变换器的输入端相联接;直流变换器的调节端与第一电位器W1相联接;直流变换器的输出端输出(4.8-5.8)VDC信号,并与电压调整器的输入端相联接;电压调整器的输出端与高精度显示仪表相联接,用高精度显示仪表对电压调整器的输出端的电压进行校准,此时电压调整器的输出端输出的电压即为检定电压;将电压调整器的输出端与待检定仪表的输入端相联接,进行检定。作为另一个优选方案,本实施例还可包括蓄电池充电电路,输入端与外接电源相联接,输出端与蓄电池相并联。图2为本发明的电路原理图。蓄电池充电电路部分本实施例外附充电器,通过充电插座向蓄电池充电。1.5A熔断器F1—端接入充电插座的“+”插孔,另一端与充电/测量选择开关K2的6号端子相连。充电插座的“_”插孔分别与电源开关K1的a3端子、24V电源指示灯(即发光二极管)XD1的负极、直流变换器电源输入端负极相连。24V蓄电池的正极接电源开关K1的al端子,负极接电源开关K1的a2端子。24V电池电压指示表VI的负极接电源开关K1的a3端子,正极接电源开关K1的a4端子。电池充/放电电流指示表A1正极接充电/测量选择开关K2的5号端子,负极与充电/测量选择开关K2的2号端子相连。电源开关K1的a4端子分别与充电/测量选择开关K2的3号、4号端子短接。2.5A熔断器F2的一端与充电/测量选择开关K2的1号端子相连,另一端分别与24V电源指示灯XD1的正极、直流变换器电源输入端正极相连。直流变换器部分第一电位器W1的W1-1、W1_2端子短接后与直流变换器ZLBH的一个ADJ端子相连,第一电位器W1-3端子与直流变换器的另一个ADJ端子相连。直流变换器输出端的正极分别与电阻R的一端、稳压二极管D的阴极、6V电源稳压指示灯(即发光二极管)XD2的正极、稳压电容C的正极相连;直流变换器输出端负极分别与电阻R的另一端、稳压二极管D的阳极、6V电源稳压指示灯XD2的负极、稳压电容C的负极相连。电压调整器部分电压调整器RXY包括相互串联的粗调电阻、中调滑变电阻和微调滑变电阻,输出端为两个测量端子C1和C2;其中粗调电阻为串联的多个相等阻值的定值电阻R1至R22,相邻的定值电阻间均输出一个选择档;R1的另一端与直流变换器输出端正极相联接,R22的另一端接中调电阻W2的W2-1端,中调电阻W2-3端与微调电阻W3的W3-1端和W3-2端相联接,微调电阻W3的W3-3端与直流变换器输出端负极相联接;中调电阻W2的W2-2端连接到测量端子C2,测量端子C1可调节连接到定值电阻间的选择档之一。进行仪表检定的步骤先将测量端子C1和C2与7081精密数字电压表相联接,依次调节测量端子C1与选择档联接,中调电阻W2的W2-2端、微调电阻W3的W3-2端和第一电位器W1的W1-2端,使得本实施例的输出电压符合待检定仪表的要求,然后将测量端子C1和C2端与待检定仪表相联接,进行检定。本实施例中,稳压二极管D选用IOA二极管,第一电位器Wl选用20kΩ多圈电位器,电阻R选用50kΩ电阻,稳压电容C选用IOuF电容,直流变换器ZLBH选用4NIC-DC75W直流变换器,RlR22为22只300Ω电阻,W2为0360Ω中调电阻,W3为030Ω微调电阻。准确度主要取决于外接的标准显示仪表的准确度等级和稳定的电源分辨率。电压调整器是专门用来调节电压而设计的,精度高,分辨率可达到0.IuV0另外为了提高本方法的分辨率,在直流变换器的调节端口安装了一个精度高的电位器,使得我们的分辨率提高到了0.OluV0为了使得本方法的准确度得到保证,选择了7081精密数字电压表(即实验室中精度最高的显示仪表)作为我们直流电压源的显示仪表,它的精度等级为0.01%,这样就保证了本方法的准确度。下表为使用本方法检定仪表与使用常规标准器检定仪表各参数的对比。<table>tableseeoriginaldocumentpage5</column></row><table>权利要求一种高精度仪表检定方法,其特征在于它包括以下步骤选用蓄电池作为电源,与直流变换器的输入端相联接;直流变换器的调节端与第一电位器相联接;直流变换器的输出端输出小电压直流信号,并与电压调整器的输入端相联接;电压调整器包括粗调电阻、中调电位器、微调电位器和输出端,输出端为两个测量端子,分别为第一测量端子和第二测量端子,第一测量端子与粗调电阻相联接,第二测量端子与中调电位器的滑动端相联接;调节粗调电阻、中调电位器、微调电位器的滑动端和第一电位器的滑动端,使得第一测量端子和第二测量端子之间的电压接近待检定仪表的检定电压;将第一测量端子和第二测量端子与高精度显示仪表相联接,用高精度显示仪表对第一测量端子和第二测量端子之间的电压进行校准;校准时的调节顺序依次为粗调电阻、中调电位器、微调电位器、第一电位器;此时电压调整器的输出端输出的电压即为检定电压;将第一测量端子和第二测量端子与待检定仪表的输入端相联接,进行检定。2.根据权利要求1所述的高精度仪表检定方法,其特征在于所述的粗调电阻为串联的多个相等阻值的定值电阻,相邻的定值电阻间均输出一个选择档,所述的第一测量端子与选择档之一联接并可在选择档之间调节。3.根据权利要求1或2所述的高精度仪表检定方法,其特征在于所述的高精度显示仪表为7081精密数字电压表。全文摘要本发明提供一种高精度直流毫伏表计量检定方法,选用蓄电池作为电源,与直流变换器的输入端相联接;直流变换器的调节端与第一电位器相联接;直流变换器的输出端输出小电压直流信号,并与电压调整器的输入端相联接;电压调整器包括粗调电阻、中调电位器、微调电位器和输出端,输出端与高精度显示仪表相联接,用高精度显示仪表对电压调整器的输出端的电压进行校准;校准时的调节顺序依次为粗调电阻、中调电位器、微调电位器、第一电位器;此时电压调整器的输出端输出的电压即为检定电压;将第一测量端子和第二测量端子与待检定仪表的输入端相联接,进行检定。本发明容易操作,利用试验室常规设备,成本低;输出电压稳定,检定准确;调节细度高。文档编号G01R35/00GK101799523SQ20101011954公开日2010年8月11日申请日期2010年3月4日优先权日2010年3月4日发明者姚艳霞,李和平,李德家,李智斌,潘红斌,程柏超,罗培申请人:中国第一冶金建设有限责任公司

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