一种标准闭环电阻器
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108627787B

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN201810224288.9

    申请日:2018-03-19

    Abstract: 本申请公开了一种标准闭环电阻器,包括外壳和电阻,外壳包括壳体和壳盖,壳盖设置在壳体上方,壳体包括内壁、外壁和底部,内壁和外壁均连接在底部上且二者平行,使内壁和外壁之间形成一个环形槽;电阻设置在壳体内壁和外壁之间的环形槽内,电阻的表面留有测试点。同时所述外壳的内壁也留有测试孔。用于测试数值再通过计算得到标准闭环电阻器的阻值。本发明提供的标准闭环电阻器采用的材料稳定,准确度高,不确定性仅为0.1%;同时该标准闭环电阻器轻便小巧方便携带,可在实验室及现场进行测试。

    一种闭环电阻器阻值测量方法

    公开(公告)号:CN108445290B

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN201810209066.X

    申请日:2018-03-14

    Abstract: 本申请公开了一种闭环电阻器阻值测量方法,包括以下步骤:将待测闭环电阻器链接固定成环路;在所述闭环电阻器环路上选取三个测量设备接入位置,所述三个测量设备接入位置分别为第一位置、第二位置和第三位置;测量所述第一位置和所述第二位置之间的电阻值,获得第一电阻值;测量所述第二位置和所述第三位置之间的电阻值,获得第二电阻值;测量所述第三位置和所述第一位置之间的电阻值,获得第三电阻值;根据所述第一电阻值、所述第二电阻值和所述第三电阻值,计算得到所述闭环电阻器电阻值。本申请公开的方法能够实现闭环电阻器阻值的测量,过程简单,实用性强,具有很高准确性。

    一种微电流测试装置和方法

    公开(公告)号:CN107390009B

    公开(公告)日:2019-11-29

    申请号:CN201710631472.0

    申请日:2017-07-28

    Abstract: 本发明公开了一种微电流测试装置和方法,解决现有微电流测试装置测试精度差、输入阻抗高、价格高的问题。所述装置,包含电路转换单元、比较放大单元、显示单元、标准电压源;电路转换单元将微电流信号转换成微电压信号,标准电压源输出幅度可调的参考电压信号,比较放大单元对参考电压信号和微电压信号的幅度,进行比较和放大,输出比较放大信号,显示单元根据比较放大信号显示比较结果。一种微电流测试方法,用于所述装置,包含以下步骤:对显示单元的检流计调零;对参考电压信号幅度进行调节,直到检流计指针指零,得到参考电压幅度;根据参考电压幅度和采样电阻,得到微电流值。本发明实现的微电流测试装置测试精度高、成本低、便于使用。

    一种电源转换器测试装置及方法

    公开(公告)号:CN107632274B

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201710667769.2

    申请日:2017-08-07

    Abstract: 本申请公开了一种电源转换器测试装置,包括变压器单元、转接口单元、功率电阻单元和短路端子;所述变压器单元用于接入220V交流电,输出低于36V的低压交流电;所述转接口单元包括插头部分、第一输出插座和第二输出插座,所述功率电阻单元作为测试电路负载,所述短路端子用于将电源转换器插座的零线和火线短接,所述电源转换器插头接入所述第一输出插座。一种电源转换器测试方法,采用将220V交流电降压形成低压交流测试回路,将电源转换器插座的零线和火线短接后接入回路。本发明降低电源转换器测试中的消耗功率,减少电能资源的严重浪费;同时,交流负载便于移动,发热量小,使用安全。

    一种非接触式静电表校准装置和方法

    公开(公告)号:CN106443544B

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201610851753.2

    申请日:2016-09-26

    Abstract: 本申请提供一种非接触式静电表校准装置和方法,使校准时非接触式静电表前端面和标准平板电极之间处于标准距离,提高静电表位置精度,减小校准装置测试量不确定性差别。本申请非接触式静电表校准装置,包括标准平面电极、平板、位移平台、固定部件、深度尺;电气部分包含高压电压源、电压表、分压器、保护电阻。本申请非接触式静电表校准方法,包含静电表安装、标准距离标定、静电表定位、电压测试的过程。本发明增加了非接触式静电表测量时的稳定性、提高测量值稳定度;作为本发明的最佳实施例,使标准距离精度达到0.01mm、校准不确定度小于0.5%。

    一种标准闭环电阻器
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108627787A

    公开(公告)日:2018-10-09

    申请号:CN201810224288.9

    申请日:2018-03-19

    Abstract: 本申请公开了一种标准闭环电阻器,包括外壳和电阻,外壳包括壳体和壳盖,壳盖设置在壳体上方,壳体包括内壁、外壁和底部,内壁和外壁均连接在底部上且二者平行,使内壁和外壁之间形成一个环形槽;电阻设置在壳体内壁和外壁之间的环形槽内,电阻的表面留有测试点。同时所述外壳的内壁也留有测试孔。用于测试数值再通过计算得到标准闭环电阻器的阻值。本发明提供的标准闭环电阻器采用的材料稳定,准确度高,不确定性仅为0.1%;同时该标准闭环电阻器轻便小巧方便携带,可在实验室及现场进行测试。

    一种非接触式静电表校准装置和方法

    公开(公告)号:CN106443544A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610851753.2

    申请日:2016-09-26

    CPC classification number: G01R35/005

    Abstract: 本申请提供一种非接触式静电表校准装置和方法,使校准时非接触式静电表前端面和标准平板电极之间处于标准距离,提高静电表位置精度,减小校准装置测试量不确定性差别。本申请非接触式静电表校准装置,包括标准平面电极、平板、位移平台、固定部件、深度尺;电气部分包含高压电压源、电压表、分压器、保护电阻。本申请非接触式静电表校准方法,包含静电表安装、标准距离标定、静电表定位、电压测试的过程。本发明增加了非接触式静电表测量时的稳定性、提高测量值稳定度;作为本发明的最佳实施例,使标准距离精度达到0.01mm、校准不确定度小于0.5%。

    一种高稳电流源考核方法和系统

    公开(公告)号:CN106526499B

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201610965827.5

    申请日:2016-11-04

    Inventor: 朱珠 康焱 岳伟

    Abstract: 本发明公开一种高稳电流源考核方法和系统。方法包括以下步骤:高稳电流源输出电流通过直流分流器转换成直流电压;可编程电压基准输出理想电压;测量理想电压和直流电压的差值,得出直流电压校准值;重复上述过程得出校准值随时间变化的数据。系统包含可编程电压基准、直流分流器、直流电压表、低热电势程控开关、控制计算机;可编程电压基准输出理想电压;直流分流器连接高稳电流源产生直流电压;直流电压表测量理想电压和直流电压的差值;低热电势程控开关连接可编程电压基准、直流分流器、直流电压表;控制计算机控制可编程电压基准、低热电势程控开关、读取直流电压表读数,计算直流电压校准值。本发明使高稳电流源测量不确定度改善一个量级。

    一种闭环电阻器阻值测量方法

    公开(公告)号:CN108445290A

    公开(公告)日:2018-08-24

    申请号:CN201810209066.X

    申请日:2018-03-14

    Abstract: 本申请公开了一种闭环电阻器阻值测量方法,包括以下步骤:将待测闭环电阻器链接固定成环路;在所述闭环电阻器环路上选取三个测量设备接入位置,所述三个测量设备接入位置分别为第一位置、第二位置和第三位置;测量所述第一位置和所述第二位置之间的电阻值,获得第一电阻值;测量所述第二位置和所述第三位置之间的电阻值,获得第二电阻值;测量所述第三位置和所述第一位置之间的电阻值,获得第三电阻值;根据所述第一电阻值、所述第二电阻值和所述第三电阻值,计算得到所述闭环电阻器电阻值。本申请公开的方法能够实现闭环电阻器阻值的测量,过程简单,实用性强,具有很高准确性。

    一种电源转换器测试装置及方法

    公开(公告)号:CN107632274A

    公开(公告)日:2018-01-26

    申请号:CN201710667769.2

    申请日:2017-08-07

    Abstract: 本申请公开了一种电源转换器测试装置,包括变压器单元、转接口单元、功率电阻单元和短路端子;所述变压器单元用于接入220V交流电,输出低于36V的低压交流电;所述转接口单元包括插头部分、第一输出插座和第二输出插座,所述功率电阻单元作为测试电路负载,所述短路端子用于将电源转换器插座的零线和火线短接,所述电源转换器插头接入所述第一输出插座。一种电源转换器测试方法,采用将220V交流电降压形成低压交流测试回路,将电源转换器插座的零线和火线短接后接入回路。本发明降低电源转换器测试中的消耗功率,减少电能资源的严重浪费;同时,交流负载便于移动,发热量小,使用安全。

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