两个标准电池对比的应用实例

最新更新时间:2012-03-20来源: 电子产品世界关键字:标准电池  精密电压源  分压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  标准电池是很多电学标准实验室用作电压参考标准的电化学电池。如果处理得当,标准电池是非常稳定的。单个电池电压的当前值是与一个已知的参考标准进行比对,从一系列测得的电压差中计算出来的。

  由于单个电池之间的电压差可能只有几个微伏,所以进行精密测量就需要使用纳伏表和低电压测量技术。下面的应用实例说明比较两个标准电池以及将标准电池和精密电压参考标准进行比较的情况。

  比较两个标准电池

  标准电池的相互比对需要测量参考标准电池和未知标准电池之间的电位差。各个电池的电位差由一系列反向配置连接来确定。如图4- 37所示,标准电池V1和V2的负端连在一起。用铜导体将两个电池和电压表相连,以便使热电动势(VEMF)引起的误差减到最小。

  连好电路以后,特别注意避免由热电动势引起的误差。为了尽量减小热电动势的影响,将电池反向,再进行第二次测量,如图4-38所示。将两个读数的绝对值进行平均,计算得出一个非常小的电压差。

  在整个比对过程中,我们希望得到被测电池电压差的稳定性指标。方法是从几个冗余的读数计算出其标准偏差。

  得到稳定性指标以后,就可以根据组平均值计算出每个电池的电压。每次比对通常要对几个读数进行平均。根据标准实验室建立的时间间隔定期重复这种相互比对过程。测量的结果可以画成图表,并按时间进行比较。这个过程对于保持6个以下电池的电压数值是非常有用的。如果要保持更多的电池,则可以使用由计算机控制的自动扫描器,以便更加有效地进行管理。

  精密电压源和标准电池进行比较

  可以用标准电池来决定精密直流电压源的电压数值,如图4-39所示。用精密分压箱将电压源的电压粗略地分压至标准电池的电压。用纳伏表作为检零计来决定分压器输出和标准电池之间的电压差。只要分压比和标准电池的电压值为已知,就可以决定精密直流源的电压数值。注意不要从标准电池中吸取任何电流,因为这将会引起标准电池的电压漂移。

  分压器的输出阻抗一般可能比标准电池的阻抗要高,所以纳伏表的HI端必需接到分压器的输出,如图4-39所示,以避免共模电流在分压器电阻上产生附加的电压降。

关键字:标准电池  精密电压源  分压器 编辑:探路者 引用地址:两个标准电池对比的应用实例

上一篇:高性能的线性锂电池充电管理芯片的应用
下一篇:STSTEVAL-IHM021V2100W三相逆变器解决方案

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:32

威世推出业界首款高压芯片 可用于汽车行业
10月18日,威世集团(Vishay Intertechnology)宣布推出业界首款高压芯片分压器。该分压器采用棱纹模制封装,带有兼容的表面贴装引线。该Vishay Techno CDMM旨在减少组件数量并提高汽车和工业设备中的TC(温度系数)追踪性能和比率稳定性,在4527封装中可实现最大工作电压1500 V。 (图片来源:威世) 最新的芯片分压器由集成在一个模制封装中的两个电阻器组成,可为分压器应用中的多个分立电阻器提供一个单一组件的替代品。该最新产品可节省空间,且符合AEC-Q200标准,并可优化 电动汽车 、重工业设备和公共汽车中的大功率DC/DC转换器和逆变器。 该CDMM的电阻范围500 kΩ到50 M
[汽车电子]
威世推出业界首款高压芯片<font color='red'>分</font><font color='red'>压</font><font color='red'>器</font> 可用于汽车行业
使用数字实现车灯调光提高效率
引言 在汽车以及其他照明应用中,通常需要调节内部灯光。使用机械分压器实现这一功能会浪费电能,效率相对较低,而且还存在耐用问题。而本应用笔记中的设计利用用户熟悉蜂窝电话中上/下控制键的功能,采用低成本数字电位器(数字分压器)来实现强弱调光控制。使用数字分压器不但避免了机械分压器的低效和机械耐用性问题,而且大大节省了功耗,提高了效率。 车灯调光方案 本设计使用非易失数字分压器来建立调光阈值,使用单独的伪锯齿波振荡器来实现脉宽调制(PWM)灯光控制。 MAX5475 (U1)是一个32抽头非易失数字分压器,端到端电阻为100k。该设计使用一个双刀双掷(DPDT)开关(SW1)来控制数字分压器。一端控制MAX5475的U
[电源管理]
交直流测试原理
测量原理图 交直流数字分压器采用阻容分压法测量高压交直流,如图1所示。左侧是高压部分,采用阻容分压电路,由阻抗Z1和Z2两部分组成。高压Ui从上端均压球处输入,从阻抗Z2处输出低压取样信号Uo;右侧是低压显示表,用于处理低压取样信号Uo。低压取样信号Uo经整流滤波放大处理后送入低压显示表显示。高压Ui和Uo关系式如公式(1)所示:
[测试测量]
交直流<font color='red'>分</font><font color='red'>压</font><font color='red'>器</font>测试原理
薄膜材料的模压双列直插电阻【Vishay】
    日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,发布新系列薄膜材料的模压双列直插电阻分压器---ORNV系列。分压器具有±0.05%的严格分压比容差,在2000小时和+70℃条件下的分压比稳定率特性(ΔR)为±0.015%,还具有±5PPM/ºC的严格TCR跟踪。ORNV系列中的器件由5个电阻组成4mm x 5mm的8引脚表面贴装网络,包括2个分压器和1个参考电阻,具有比分立式SMT芯片更高的精度。     ORNV系列的引脚间距为1.27mm,最大密封高度为1.73mm,为工业、通信、过程控制、医疗仪器和设备中的精密分压器和运算放大器应用进行了优化。器件采用牢固耐用的模压外壳结构,内部没有使用焊锡
[电源管理]
薄膜材料的模压双列直插电阻<font color='red'>分</font><font color='red'>压</font><font color='red'>器</font>【Vishay】
使用数字实现车灯调光提高效率
引言 在汽车以及其他照明应用中,通常需要调节内部灯光。使用机械分压器实现这一功能会浪费电能,效率相对较低,而且还存在耐用问题。而本应用笔记中的设计利用用户熟悉蜂窝电话中上/下控制键的功能,采用低成本数字电位器(数字分压器)来实现强弱调光控制。使用数字分压器不但避免了机械分压器的低效和机械耐用性问题,而且大大节省了功耗,提高了效率。 车灯调光方案 本设计使用非易失数字分压器来建立调光阈值,使用单独的伪锯齿波振荡器来实现脉宽调制(PWM)灯光控制。 MAX5475 (U1)是一个32抽头非易失数字分压器,端到端电阻为100k。该设计使用一个双刀双掷(DPDT)开关(SW1)来控制数字分压器。一端控制MAX5475的U
[应用]
20位、线性、低噪声、精密、双极性±10V直流电压源(CN0191)
电路功能与优势 图1所示电路提供20位可编程电压,其输出范围为−10 V至+10 V ,同时积分非线性为±1 LSB、微分非线性为±1LSB,并且具有低噪声特性。 该电路的数字输入采用串行输入,并与标准SPI、QSPI™、MICROWIRE®和DSP接口标准兼容。对于高精度应用,通过结合使用AD5791、AD8675和AD8676等精密器件,该电路可以提供高精度和低噪声性能。 基准电压缓冲对于设计至关重要,因为DAC基准输入的输入阻抗与码高度相关,如果DAC基准电压源未经充分缓冲,将导致线性误差。AD8676开环增益高达120 dB,已经过验证和测试,符合本电路应用关
[模拟电子]
20位、线性、低噪声、<font color='red'>精密</font>、双极性±10V直流<font color='red'>电压源</font>(CN0191)
一种新的高精密电压源设计方案
1 引言 电压源,即理想电压源,是从实际电源抽象出来的一种模型,在其两端总能保持一定的电压而不论流过的电流为多少。电压源具有两个基本的性质:第一,它的端电压定值U或是一定的时间函数U(t)与流过的电流无关。第二,电压源自身电压是确定的,而流过它的电流是任意的。 在自动测试领域,为了检测电压型精密传感器的配套系统,需要可调精密电压源。本文提出一种新的实现方案,采用闭环反馈控制方式,实时监控电压输出端并根据实际情况进行调整;对配置电压值和多组实际测试结果进行最小二乘拟合,得到配置电压值与理想输出值之间的函数关系,并通过软件修正了系统的非线性引起的误差,输出精度达到了±1.5μV,提高了输出电压的稳定性。 2 硬件设计
[电源管理]
一种新的高<font color='red'>精密</font><font color='red'>电压源</font>设计方案
18位、线性、低噪声、精密双极性±10 V直流电压源
电路功能与优势 图1所示电路是一个18位线性、低噪声、精密双极性(±10 V)电压源,所需外部元件的数量极少。 AD5780 是一款18位、无缓冲电压输出DAC,采用最高33 V的双极性电源供电。正基准电压输入范围为5 V至VDD – 2.5V,负基准电压输入范围为VSS + 2.5 V至0V.两路基准电压输入均在片内缓冲,无需外部缓冲。相对精度最大值为±1 LSB,保证工作单调性,微分非线性(DNL)最大值为±1 LSB. 精密运算放大器AD8675 具有低失调电压(最大值75 μV)和低噪声(典型值2.8 nV/√Hz)特性,是AD5780的最佳输出缓冲器。AD5780具有两个内部匹配的前馈和反馈电阻,这些电阻连接到运
[电源管理]
18位、线性、低噪声、<font color='red'>精密</font>双极性±10 V直流<font color='red'>电压源</font>
小广播
最新电源管理文章
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved