毫欧适配器的电路如下图所示。测试时,它可以向电阻施加 1 a、100 ma 或 10 ma 的电流。如果您的电压表设置在 2 v 量程,则当前应用程序将直接以毫伏为单位指示电阻。 b1是大电流源。 b1 是碱性电池,能够产生电路最高电流应用模式下使用的 1 a 电流。这必须是碱性电池。
三位置开关使用户能够选择向 dut 施加所需的电流。 s1 作为双功能开关。测量时按下s1,电路导通,该电路由微功耗电压基准芯片ic1和运放ic2组成。 101 的输出为 2500 v,该电压被 r1 和 r2 分压,与 q1(即 1)一起在电流源处产生 0.1 v5 v 电池和 dut 电阻。它通过两个输出端子 t1 和 t2 应用于 dut。
当您将电压表连接到这些端子时,您可以直接读取 dut 的电阻。出于经济原因,建议不要在该范围内长时间保持 s1 处于低电平状态,因为仪器的 1 a 范围会比 9 v 电池更快地耗尽 1.5 v 碱性电池的电量,否则电池寿命将会受到影响。
我们可以通过释放 s1 来停止流经 q1 的电流源和相关电路路径,从而切断来自 1.5 伏电池的电流。如果断开测试线,也会发生同样的效果。
当您将电压表连接到这些端子时,您可以直接读取 dut 的电阻。出于经济原因,建议不要在该范围内长时间保持 s1 处于低电平状态,因为仪器的 1 a 范围会比 9 v 电池更快地耗尽 1.5 v 碱性电池的电量,否则电池寿命将会受到影响。
我们可以通过释放 s1 来停止流经 q1 的电流源和相关电路路径,从而切断来自 1.5 伏电池的电流。如果断开测试线,也会发生同样的效果。
当您将电压表连接到这些端子时,您可以直接读取 dut 的电阻。出于经济原因,建议不要在该范围内长时间保持 s1 处于低电平状态,因为仪器的 1 a 范围会比 9 v 电池更快地耗尽 1.5 v 碱性电池的电量,否则电池寿命将会受到影响。
我们可以通过释放 s1 来停止流经 q1 的电流源和相关电路路径,从而切断来自 1.5 伏电池的电流。如果断开测试线,也会发生同样的效果。我们可以通过释放 s1 来停止流经 q1 的电流源和相关电路路径,从而切断来自 1.5 伏电池的电流。
如果断开测试线,也会发生同样的效果。我们可以通过释放 s1 来停止流经 q1 的电流源和相关电路路径,从而切断来自 1.5 伏电池的电流。如果断开测试线,也会发生同样的效果。
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