Problèmes techniques liés à la résistance de boucle

1 Résistance standard à haute puissance


Des résistances standard à haute puissance peuvent être grossièrement divisées en trois catégories : des résistances standard micro-à haute puissance, des résistances standard analogiques CC à haute puissance et des résistances standard actives CC à haute puissance.


1.1 Résistances étalons micro-ohmiques à haute puissance


Le résistor étalon à micro-résistance de grande puissance est composé de plusieurs résistors en série, comme indiqué sur la figure 1. Lors de l’étalonnage de la résistance continue comme résistance étalon continue, le fort courant de sortie crée différentes divisions de tension aux deux extrémités du résistor, permettant ainsi de mesurer des résistances continues de différentes valeurs. Bien que cet étalon de résistance soit une résistance physique, il peut refléter la situation réelle mesurée par un instrument de mesure de résistance continue. Toutefois, étant donné qu’il s’agit d’un résistor huileux, il est volumineux, produit beaucoup de chaleur et sa stabilité est difficile à garantir. Par conséquent, il est progressivement remplacé par des résistors étalons continus analogiques de grande puissance.



1.2 Résistances étalons analogiques à courant continu de grande puissance


Des résistances standard analogiques à courant continu de grande puissance convertissent le courant continu délivré par le testeur de résistance en courant faible à l’aide d’un modem, et génèrent une chute de tension à partir d’une valeur de résistance fixe en tant que sortie de tension pour simuler des résistances continues de grande puissance ayant différentes valeurs de résistance. Voir la figure 2. La résistance standard présente une large plage de fonctionnement, une grande précision et une bonne stabilité ; toutefois, elle possède trop de bornes, les câblages sont plus complexes, et il existe toujours une influence des ondulations sur la détection lors du test.


1.3 Résistances étalons à courant continu à puissance élevée active


Le résistor standard à courant continu de puissance élevée actif est composé d’un résistor standard à courant continu de puissance élevée à résistance fixe et d’une boîte de transformateur électronique de précision. En réalité, la boîte de transformateur électronique de précision et la résistance à courant continu de puissance élevée forment une résistance terminale de fHV Hipot Electric Co., Ltd. C1, C : est la borne de courant, P. , P2 est la borne de tension. Du point C au point C : entrée du courant continu de puissance élevée f, passant par le résistor standard à valeur fixe à courant continu de puissance élevée à haute stabilité rl pour produire une chute de tension. Autrement dit, le grand courant est d’abord converti en petite tension afin d’éviter le phénomène de chauffage causé par le grand courant sur la mesure. De plus, la boîte de transformateur électronique à haute précision utilise un filtrage passe-bas pour compenser l’influence des ondulations, garantissant ainsi l’exactitude de la vérification. Par conséquent, les résistors standards à courant continu de puissance élevée actifs sont actuellement des instruments idéaux pour étalonner les appareils de mesure de résistance continue.


2 Système de vérification à résistance haute puissance active et analyse des erreurs


2.1 Conception du système de vérification du résistor standard à courant continu à puissance élevée


Le circuit de la boîte transformateur électronique à précision élevée dans la résistance standard à courant continu à puissance élevée est principalement composé d’un convertisseur analogique-numérique (ADC), d’un DSP, d’un convertisseur numérique-analogique (DAC), d’un circuit d’amplification et de filtrage, ainsi que d’une interface externe. D’après la formule, .=11,0rs/u;=/o-. On peut constater que la clé de la valeur exacte de la résistance équivalente lors de la vérification réside dans la précision du coefficient de transformation de la boîte transformateur électronique. La boîte transformateur électronique peut lire avec précision II grâce à une série d’échantillonnages filtrés de son système, et l’erreur par rapport à UO, n ; peut être négligée. L’utilisation d’un DAC à haute résolution et d’une référence de tension en série résonnante avec un coefficient de température inférieur ou égal à V/ »C garantit la précision de ‰. Par conséquent, la précision théorique peut atteindre 0,05 %.


2.2 Analyse des erreurs


Le taux de résistance standard CC des résistances actives à haute puissance est généralement de 0,01 %, et l’erreur de la boîte de transformateur électronique à haute précision provient principalement du convertisseur numérique/analogique DAC, et la conversion entraîne une erreur d’environ 10 V. Par conséquent, l’erreur théorique ne doit pas être inférieure à 0,05 %, mais la précision réelle de la résistance active à haute puissance utilisée dans le testeur de résistance CC dans différentes plages de mesure doit être égale à 0,05 %.


By hvhipot

Laisser un commentaire