+86-18822802390

Förhållandet mellan multimeterströmmens inre resistans och elektrisk effekt

Dec 12, 2023

Förhållandet mellan multimeterströmmens inre resistans och elektrisk effekt

 

Helst bör det interna motståndet i multimeterns strömblock vara lika med noll. På grund av förekomsten av intern resistans måste det finnas ett visst spänningsfall när man använder en multimeter för att mäta ström, vilket resulterar i mätfel.


Ju mindre inre resistans strömblocket har, desto lägre är den elektriska effekt som multimetern förbrukar vid strömmätning.
1) När räckvidden för strömblocket är detsamma, desto mindre är multimeterns inre resistans, desto lägre blir spänningsfallet i full skala och desto mindre blir felet vid mätning av ström. För samma multimeter kan fullskaliga spänningsfallvärden för varje strömblock vara olika.


2) För samma multimeter, ju större strömintervallet är, desto mindre blir det interna motståndet och desto mindre mätfel.


Därför, för att minska felet vid mätning av ström, är det ibland bättre att välja ett högre strömområde. Givetvis bör mätområdet inte väljas för högt för att förhindra att avläsningsfelet ökar markant vid mätning av små strömmar.


3) När den interna resistansen i strömblocket är ungefär 1 % av den totala resistansen för kretsen som testas, finns det inget behov av att ta hänsyn till effekten av multimeterns spänningsfall på mätningen.


Vad är det allmänna inre motståndet för en multimeters strömområde?
I mikroamp-området krävs en högkänslighetsmätare. Vid denna tidpunkt är mätarens inre motstånd mycket högt, allt från några få ohm till dussintals ohm, eller till och med hundratals ohm.


Det interna motståndet i milliamperområdet är mycket lägre, inom tiotals ohm, och det inre motståndet i ampereområdet är extremt lågt. Den är för det mesta parallellkopplad med en kortslutningsshunt, och det interna motståndet är inom 1 ohm.


Det inre motståndet för varje växel varierar mycket.


Mätområdet för en mikroamperemeter kan utökas genom att parallellkoppla ett motstånd. Det kan ses att för samma mätare, ju större det utökade området är, desto mindre är det ekvivalenta inre motståndet.


Shuntmotståndet kan beräknas baserat på mätarens fulla förspänningsström och det erforderliga strömområdet. Resistansvärdet efter att shuntmotståndet är parallellkopplat med mätarens interna resistans är svaret du vill ha. R totalt=(R-punkter XR-tabell) ÷ (R-punkter + R-tabell)


Ungefärliga resistansvärden kan också erhållas genom direkt mätning med en högsiffrig digital mätare.

 

4 Capacitance Tester -

Skicka förfrågan