DVM的种类有多种,分类方法也很多,有按位数分的,如3/2位、5位、8位;有按测量速度分的,如高速、低速;有按体积、重量分的,如袖珍式、便携式、台式。但通常是按A/D转换方式的不同将DVM分成两大类,一类是直接转换型,也称比较型;另一类是间接转换型,又称积分型,包括电压-时间变换(VT变换)和电压-频率变换(V-f变换)。
(1)逐次逼近比较型 逐次逼近比较型电压表是利用被测电压与不断递减的基准电压进行比较,通过比较终获得被测电压值,然后送显示器显示的。虽然逐次比较需要一定时间,要经过若干个节拍才能完成,但只要加快节拍的速度,还是能在瞬间完成一次测量的。图1是逐次逼近比较型数字电压表的原理框图。
图中,数码开关可把由基准电压源输出的高稳定性电压Db分成若干个步进小电压Db1、Ub2、Ub3等,而且这些步进电压的个值比后一个大一倍,多功能数显表,用二进制表示则刚好增加一位,例如,取基准电压Ub为1O24mV,并将其分成512mV、256mV、 128mV、 64mV、 32mV、16mV、 8mV、 4mV、 2mV、 1mV等若干电压,数显表,然后通过控制电路将Ub逐个送到比较器与被测电压进行比较。所取出的Uu应按从大到小顺序取出,也就是先取电压Ub1与U,进行比较,若Ub1>Ux,数显表设置,就由数码寄存器输出一个数码“0”,并舍去Db1;若Ubt≤Ux,则由数码寄存器输出一个数码“1”,并保留Dbl,以便与下一个取出的步进电压Ub2相加,相加后的电压重新与被测电压在比较器中进行比较,并重新输出数码,决定取舍。这个原则称为从大到小、舍大留小的原则。按此原则逐个取出Ub进行比较后,将数码寄存器输出的二进制码按序排列就会等于被测电压值。
通过采用上述技术方案,插孔内的弹性连接片可以紧密的与插头抵接,减少接触不良的情况发生,提高智能仪表运行的稳定性,同时弹性连接片的存在使插孔和插头的边沿不用连接的很紧密也能使二者实现连通,有利于二者的配合和分离,电子数显表,提高智能仪表的拆卸和安装的效率。
本实用新型进一步设置为:所述插孔朝向面板一侧设有向外扩张的斜面,所述相邻插孔之间的斜面相互连接。
通过采用上述技术方案,斜面使插孔的进口扩大,使插头更容易进入插孔与插孔连通,提高安装智能仪表的效率,进一步相互连接的斜面去除了相邻插孔之间的间隙,使连接板上除了插孔不存在其他缝隙,提高插孔与插头连接的准确性,保证插头和插孔的准确连接。
综上所述,本实用新型的有益技术效果为:
1.透明盖板将面板封闭,透明盖板上的键盘套不妨碍操作键盘的同时防止灰尘从面板进入智能仪表内部;
2.智能仪表的后壳体与安装壳可拆卸连接,提高智能仪表的拆装效率;
3.连接板上的插孔和后壳体上的插头进一步提高智能仪表的拆装效率。
二、数显表的原理
数显表首先要把连续变化的模拟量转换成断续变化的数字量(A/D转换),再上计数器(如果输入信号是数字量,则直接上计数器)、寄存器、译码器,后在液晶显示器或LED数码管上显示出来。
其实,数显表大多是以电压表为主体的,大量的物理量经传感变送后转换成相对应的电信号,仪表的输入部分将这些电信号处理成常规的电压信号,所以大多数数显表的主体只是个电压表,不同点在于输入转化部分。
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