阻抗量测组件、阻抗量测装置及阻抗量测方法_2

文档序号:8527259阅读:来源:国知局
于该待测量物上一平面上的测量点与阻抗测量仪的一电极电连接,而通过导体与阻抗测量仪的另一电极电连接,且通过第二探针实现该待测量物上另一平面上的测量点与导体之间的电连接,从而使得该阻抗量测装置能够适用于两个测量点分别位于该待测量物的相对设置的两个面的场合。
[0051]另外,能够保证不同人或同一人在多次测量中第一探针与测量点完全充分接触即接触面积相同且第一探针施加至测量点的压力相同,同时,还能够保证第二探针与相对应的测量点完全充分接触即接触面积相同且第二探针施加至测量点的压力相同,从而保证测量得到的待测量物的阻抗值差异较小,提高了测量的阻抗的稳定性。
[0052]较佳地,所述支架的顶板上开设有通孔,所述连接轴贯穿于所述通孔内且可绕所述通孔的轴线旋转;
[0053]且所述支架的顶板上开设有容置槽,所述容置槽内放置有该导体。
[0054]本发明还提供了一种阻抗量测方法,其特点在于,其采用如上所述的阻抗量测装置,所述阻抗量测方法包括以下步骤:
[0055]将所述第二探针插入其中一个所述定位孔内,使得所述第二探针的一端与所述导体电连接,且将所述导体与阻抗测量仪的一电极电连接;
[0056]将待测量物放置于所述放置台,其中,所述待测量物具有位于相对设置的两个面的第一测量点和第二测量点,并使得所述第二测量点与第二探针的另一端紧密接触;
[0057]调节所述压杆相对于第一测量点的位置,并调节所述第一探针相对于所述第一测量点的位置,压下所述压杆,使得所述第一探针的一端与所述第一测量点紧密接触;
[0058]将所述第一探针的另一端与所述阻抗测量仪的另一电极电连接。
[0059]在本方案中,采用上述阻抗量测方法能够测量当待测量物中的两个测量点位于相对设置的两个面时的待测量物的阻抗,且能够保证不同人或同一人在多次测量中第一探针与测量点完全充分接触即接触面积相同且第一探针施加至测量点的压力相同,同时,还能够保证第二探针与相对应的测量点完全充分接触即接触面积相同且第二探针施加至测量点的压力相同,从而保证测量得到的待测量物的阻抗值差异较小,提高了测量的阻抗的稳定性。
[0060]在符合本领域常识的基础上,上述各优选条件,可任意组合,即得本发明各较佳实例。
[0061 ] 本发明的积极进步效果在于:
[0062](I)该阻抗量测装置能够确保不同人或同一人在多次测量中第一探针与待测量物的测量点的接触面积相同且探针施加至测量点的压力相同,降低了测得的待测量物的阻抗的差异,提高了其测得的稳定性;
[0063](2)阻抗量测组件在待测量物的测量面所在的平面上可旋转,且探针可相对于压杆滑动,从而可以灵活地调节探针与待测量物的测量点之间的相对位置,确保探针与测量点充分接触,从而使得该阻抗量测装置测量更加便捷、灵活,且适用性更广。
【附图说明】
[0064]图1为本发明第一个实施例的阻抗量测组件的立体结构示意图。
[0065]图2为本发明第一个实施例的阻抗量测组件的另一位置状态的立体结构示意图。
[0066]图3为本发明第二个实施例的阻抗量测装置的立体结构示意图。
[0067]图4为与图3对应的俯视结构示意图。
[0068]图5为本发明第二个实施例的阻抗量测装置的内部结构示意图。
[0069]图6为图5中A部分的放大结构示意图。
[0070]图7为图5中B部分的放大结构示意图。
[0071]图8为本发明第四个实施例的阻抗量测装置的立体结构示意图。
[0072]图9为本发明第四个实施例的阻抗量测装置的结构示意图。
[0073]图10为本发明第四个实施例的阻抗量测装置的内部结构示意图。
[0074]图11为图10中C部分的放大结构示意图。
[0075]附图标记说明:
[0076]阻抗量测组件:I
[0077]压杆:11滑槽:111
[0078]连接轴:12竖直部分:121水平部分:122
[0079]第一探针:13
[0080]第一弹性部件:14
[0081]滑块:15
[0082]限位块:16
[0083]手柄:17
[0084]支架:2顶板:21通孔:22
[0085]开口:23安装槽:24容置槽:25
[0086]阻抗测量仪:3
[0087]待测量物:4第一测量点:41第二测量点:42
[0088]导体:5
[0089]放置台:6定位孔:61
[0090]第二探针:7第二外针管:71第二内针管:72
[0091]第二弹性部件:73
【具体实施方式】
[0092]下面举个较佳实施例,并结合附图来更清楚完整地说明本发明。
[0093]在本发明的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底” “内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
[0094]实施例1
[0095]图1-2示出了一种阻抗量测组件1,所述阻抗量测组件I包括:压杆11、连接轴12和第一探针13。其中,所述连接轴12连接于压杆11的一端。所述第一探针13固定于所述压杆11,且所述第一探针13的一端用于与阻抗测量仪3的电极电连接,当所述压杆11被压下时,所述第一探针13的另一端用于与待测量物4的测量点电连接。当然,在实际的使用过程中,所述连接轴12的顶部连接于压杆11的一端。
[0096]在本实施例中,压杆11在竖直平面上可旋转,保证第一探针13与待测量物4的测量点完全充分接触,实现可靠的电连接的同时,且保证使用该阻抗量测组件I每次测量待测量物4的电阻时两者接触面积相同,从而避免了测量误差;且第一探针13施加至待测量物4的测量点上的压力也相同,从而避免了待测量物4本身的阻抗产生很大的变化,进而提高了每次测量的待测量物4的阻抗的稳定性。
[0097]另外,所述连接轴12通过销轴(图中未示出)可拆卸式连接于所述压杆11的一端。这样使得压杆11可以在竖直方向上绕销轴旋转,从而能够更加方便地测量待测量物4的阻抗,保证压杆11上的第一探针13与待测量物4的测量点紧密接触。
[0098]同时,所述连接轴12为转轴。这样能够保证使用该阻抗量测组件I测量阻抗时,整套该阻抗量测组件I可以在测量点所在的测量平面上旋转,从而可以灵活地调节第一探针13与测量点之间的相对位置,提高了阻抗测量效率。
[0099]此外,所述连接轴12包括:竖直部分121和水平部分122。其中,所述竖直部分121的顶部开设有定位槽(图中未示出),所述定位槽内放置有所述压杆11 ;水平部分122位于所述竖直部分121的底部,一第一弹性部件14的一端连接于压杆11,第一弹性部件14的另一端连接于所述水平部分122。
[0100]在本实施例中,第一弹性部件14的一端连接于压杆11,另一端连接于连接轴12的水平部分122,这样能够避免连接轴12在水平面上旋转时第一弹性部件14将会发生扭转,从而提高了第一弹性部件14的使用寿命,确保了该阻抗量测组件I测量的可靠性和稳定性。
[0101]同时,第一弹性部件14提供了预压力,保证了一探针与待测量物4的测量点完全充分接触,实现可靠的电连接。
[0102]在实际的使用过程中,水平部分122与竖直部分121垂直设置,且水平部分122的顶面与压杆11的底面平行设置。同时,压杆11可以采用如图1所示的形状。且第一弹性部件14采用拉簧。当然,第一弹性部件14也可以采用压簧。
[0103]如图1所示,所述压杆11上开设有滑槽111,所述滑槽111的底面卡设有限位块16。所述滑槽111的顶面设有滑块15,所述第一探针13依次贯穿所述滑块15、滑槽111和所述限位块16 ;所述第一探针13的至少一部分固定于所述滑块15,且当所述第一探针13压合于所述待测量物4的测量点时,所述第一探针13中与所述测量点电连接的端部压缩至所述限位块16内。
[0104]在本实施例中,第一探针13可沿压杆11的长度方向上相对于连接轴12滑动,从而可以保证使用该阻抗
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