Denne artikel vil kort forklare målemetoden og gearskiftet for det digitale multimeter modstandsspændingsområde, så alle kan få en dybere forståelse af måleprincippet for det digitale multimeter modstandsspændingsområde.
Skematisk diagram af modstandstest
Figur 1 er et overordnet skematisk diagram af forbindelsen af modstandsgearsignalets inputdel, når Jinghua Micro SD7890-chip bruges som en digital multimeterløsning. Modstanden, der skal måles, er Rx, og modstandsnetværket inde i chippen kan give os en referencemodstand Rr til måling af modstand. Når modstandsgearet er valgt, kan forskellige modstandsnetværk vælges for at skifte forskellige referencemodstande. Det er ikke nødvendigt at bygge et switch-netværk eksternt for at skifte referencemodstanden. Derfor er kredsløbet af den eksterne signalindgangsdel relativt simpelt, og hardwareomkostningerne er stærkt reduceret.

Figur 1. Skematisk tilslutning af modstandsmåling
Princip for modstandsmåling
Figur 1 er et skematisk diagram af chippens interne switch-netværksforbindelse. Princippet er at generere en referencespænding Vref ud fra referencesignalet, spændingen ved COM-terminalen er Vcom, modstanden der skal måles er Rx, og den interne referencemodstand Rr er forbundet i serie for at danne en sløjfe. Udgangsspændingen Vref kan være anderledes. Et princip er at gøre spændingsdeleren på Rx så stor som muligt og derefter bruge 24-bit højpræcisions ADC inde i chippen til at måle spændingerne over henholdsvis Rx og Rr modstandene for at opnå kodeværdierne ADCRx og ADCRr, og derefter i henhold til serieforbindelsen Princippet om kredsløbsspændingsdeler kan løse modstandsværdien af Rx.
Udledningen er som følger:

Efter forenkling:

Skematisk diagram af spændingstest
Figur 2 er det overordnede skematiske diagram af forbindelsen af spændingsområdets signalindgangsdel, når Jinghua Micro SD7890-chip bruges som en digital multimeterløsning. Spændingen, der skal måles, er Vin, og modstandsnetværket inde i chippen kan give os referencemodstanden Rr for spændingsdelermodstanden. Når forskellige spændingsniveauer er valgt, kan forskellige modstandsnetværk vælges for at skifte forskellige referencemodstande. Det er ikke nødvendigt at bygge et switch-netværk eksternt for at skifte referencemodstandene. Derfor er kredsløbet af den eksterne signalindgangsdel relativt simpelt, og hardwareomkostningerne er stærkt reduceret.

Figur 2. Skematisk diagram af spændingsmålingsforbindelser
Princip for spændingsmåling
Figur 2 er et skematisk diagram af chippens interne switch-netværksforbindelse. Princippet er at dele spændingen fra det eksterne indgangsspændingssignal gennem 10M modstanden til det interne modstandsnetværk og lukke kontakten K1 for at forbinde til COM for at danne en sløjfe. Spændingsområdemålinger er generelt kalibrerede. Det interne modstandsnetværk vil skifte mellem forskellige spændingsniveauer. Et princip er at gøre spændingsdeleren på Rr så stor som muligt, og derefter bruge 24-bit højpræcisions ADC inde i chippen til at måle spændingen over Rr modstanden for at opnå kodeværdien Din, og derefter iflg. til Princippet om at dividere spændingen af seriekredsløbet kan løse spændingsværdien af Vin.
Udledningen er som følger:

Epilog
SD7890-chip bruger smart modstandsnetværket inde i chippen til at realisere måling af modstand og spænding, og det perifere kredsløb er enkelt, anti-interferensevnen er stærk, målenøjagtigheden og målingens pålidelighed er forbedret, og modstands- og spændingsmålingernes nøjagtighed er inden for ±0,5 procent (alle målingerne er alle proportionale målinger for at udligne de fejl, der findes i systemet), og samtidig kan det reducere producentens produktionsomkostninger og forbedre produktionseffektiviteten.






