Hur mäter man det interna motståndet hos en multimeter när den är i den aktuella inställningen?
fråga:
Jag använde en glödlampa och ett batteri för att bilda en urladdningskrets. Jag ville koppla en multimeter till kretsen och mäta strömmen. Jag upptäckte dock att ljusstyrkan på glödlampan dämpades avsevärt efter att ha kopplats till kretsen. Detta indikerar att multimeterns inre resistans har producerat ett spänningsfall. Hur vet jag den aktuella nivån på multimetern? Kan jag använda en annan multimeter för att testa det interna motståndet? Men om multimeterns inre motstånd är mindre än {{0}}.1 ohm, verkar mina två multimetrar vara kraftlösa eftersom minsta noggrannhet bara är 0,1 ohm. Finns det några andra bra sätt?
svar:
Testledningens inre motstånd bör vara mycket stort. Om du vill mäta den kan du bara leda ledningen från den plats där testkabeln är insatt och sedan ansluta den till kretsen för testning. Detta kan förbättra noggrannheten. Använd sedan en annan mätare för att mäta spänningsfallet på mätaren ansluten i serie till kretsen. Jag fattar!
Har du en multimeter med en exakt punkt på 200mV? Hitta en konstantströmkälla, eller använd LM317 eller något själv
För att göra detta, använd först en amperemeter för att justera den konstanta strömmen till en exakt 1A eller mA - om amperemetern är felaktig kommer det inte att finnas någon lösning - och använd sedan en 200mV multimeter för att mäta strömmen som är kortsluten till konstanten nuvarande källa.
Spänningen över flödesmätaren, den kända strömmen, den kända spänningen, beräknar resistansen.
Jag kopplade mina två digitala mätare i serie till kretsen och mätte det interna resistansen hos de båda multimetrarna respektive. Resultaten var mellan {{0}}.3-0.5 ohm. I grund och botten är det resistansvärdet för respektive mättrådar på de två metrarna. Det betyder att det interna motståndet för själva multimetern är mycket litet, kanske mindre än 0,1 ohm alls, eftersom minsta resistansnoggrannhet för de två metrarna är 0,1 ohm.
4. Varför är inte det interna motståndet i multimeterns likströmsområde som minst?
Till exempel, om mätarhuvudet är 1 mA och 100 ohm, beräknas den interna resistansen för 1A-området teoretiskt till 0, 1 ohm, men det interna motståndet för motsvarande område för multimetern är högre än det beräknade värdet. Varför?
Detta bestäms av hur multimetern används. Den grundläggande strukturen för en multimeter är en mikroamperemätare, som är ansluten i serie med ett motstånd för att bilda en voltmeter; parallellt med motståndet bildar den en amperemeter.
Vid spänningsmätning kopplas den parallellt med kretsen som testas. Vid växling kommer omkopplaren att kopplas bort tillfälligt eller ha dålig kontakt. För närvarande går det ingen ström genom mätaren, och det är inga problem.
Vid mätning av ström kopplas mätaren i serie med kretsen som testas. Om det parallella motståndet för varje växel är direkt kopplat parallellt med mätaren, måste växeln bytas under mätningen. Om strömbrytaren tillfälligt är frånkopplad eller har dålig kontakt under skiftet kommer det att flyta en stor ström genom mätaren, vilket lätt kan bränna mätaren. , kan kontaktresistansen hos omkopplaren också allvarligt påverka mätningens noggrannhet.
Därför, i strömområdet, istället för att direkt ansluta olika motstånd parallellt med mätaren, bildas en motståndssträng som är fixerad parallell med mätaren, och sedan dras olika strömnivåer från motståndssträngen (som visas i figuren) ). Detta är ett offer.
Det minskar känsligheten hos vissa mätare, men säkerställer mätsäkerheten; påverkan av växelomkopplarens kontaktresistans på mätningen reduceras avsevärt.





