数字万用表原理与检修PPT.ppt

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数字万用表原理与检修PPT

数字万用表原理与检修 —DT830B型 ;主要内容;一、万用表的基本原理与功能;1、万用表简介;2、指针万用表;指针万用表测量的基本原理;万用表测量原理图;指针万用表的使用;3、数字万用表;面板符号;②. 数字万用表常用的测量电路;交流电压/ 直流电压转换电路;电容测量电路;实际电容测量电路;温度测量电路;频率测量电路;③A/D转换的原理;假设T2时间内计数值为N,而计数脉冲周期为TCP,则T2=NTCP,有;④数字显示原理;数字电压表的显示位数 ;4、数字万用表和数字电压表的特点;数字电压表具有下述特点: ⑴显示清晰直观,读数准确;⑶分辨率高;⑷测量范围宽;5、普通万用表与数字万用表的优异之处;二、万用表的使用方法与器件检测;2、数字万用表的使用;3、常用器件的测量;(1)判定电极 (2)测试触发能力 ;检测场效应管;;1、DT830B特点:;2、原理框图 ;3、档位功能电路介绍;4、 主芯片ICL7106介绍 ICL7106的引脚功能;ICL7106 的QFP44封装引脚介绍; ICL7106的性能特点和技术指标 ;ICL7106的工作原理 ;图3.4.3 ICL7106的内部电路原理框图 ;(1)模拟电路; 基准电压源;基准电压源(续);模拟开关 ;图3.4.6 ICL7106双积分式A/D转换器中的模拟开关和双积分电路 ;双积分式A/D转换器; ;积分过程;图3.4.8 ICL7106的正向积分等效电路;图3.4.9 ICL7106的反向积分等效电路;图3.4.10 双积分输出电压波形 ;当反向积分结束时,有关系式 (3.4.2) 将式(3.4.1)代入式(3.4.2)整理后得到 (3.4.3) 假定在T2时间内计数值(即仪表的显示值,不考虑小数点)为N,则T2=NTCP。代人式(3.4.3)可得 (3.4.4);分析式(3.4.4)可知,因为T1、TCP和VREF都是固定不变得的,所以被测值仅与被测电压VIN成正比,从而为模拟量——数字量之间的转换备好了条件。 在测量过程中,ICL7106能自动完成如下循环;图3.4.11 测量定时示意图;因为T1/TCP=1000TCP/TCP=1000,选基准电压VREF==100.0mV,当VIN的量纲为mV时可以由式(3.4.4)得到 (3.4.6) 即 (3.4.7) 只要将小数点定在十位后边,便可直读结果。 满量程时T2最大可容纳2000TCP(反向积分时间段最大为0001~2000TCP),T2=2T1,N=2000,VIN=VM,由式(3.4.4)可推导出满量程电压VM与基准电压的关系式 (3.4.8) 显然,当VREF=l00.0mV时,VIN=200mV;VREF=1.0V时,VM=2V。式(3.4.8)对于ICL系列位A/D转换器均适用。从本质上讲,基准电压等于满量程电压的一半,是由关系式T2=2T1造成的。上述关系式是CL7106本身特性决定的,外界无法改变。 位数字电压表最大显示值为1999,超量程时将显示过载符号“1”。 ;(2)数字电路;图3.4.12 ICL7106的数字电路 图3.4.13 ICL7106的时钟振荡器路;时钟振荡器;ICL7106的时钟振荡电路有三种设计方案: ;分频器;(3.4.12);译码器;控制逻辑、锁存器 ;5、DT830B型数字万用表电路分析;DT830的PCB图 ;①档位开关电路;其余8个滑环分别由S1~S4使用,每组开关使用两个滑环。6组档位开关是20档联动的,例如拨在200mV档位时,6组开关都处于档位1,其余以此类推。;图1.2.28 DT830B型数字万用表电源和参考电压的配置;②电源和参考电压的配置;前面已经介绍,7106的核心是双积分型位A/D变换器,而A/D变换器的精度主要取决于参考电压VREF的精度。也就是图1.2.23中Vref+与Vref-之间电压的大小和精度。 在对图1.2.4的说明中,介绍了7106内部的电压基准,当接在V+和V-之间的电源电压E≥7V时,在V+与COM之间得到稳定性较高的基准电压Eo=2.8

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