+86-18822802390

Har du försökt mäta online -motstånd med en multimeter?

Jan 31, 2025

Har du försökt mäta online -motstånd med en multimeter?

 

Innan man beskriver mätningsmetoden för belastningsspänningsreduktion är det nödvändigt att först introducera principen om att mäta motstånd med användning av proportionell metod. Det schematiska diagrammet för mätmotstånd med användning av den proportionella metoden visas i figur 1. Delen inuti trådramen i figuren är multimeterns inre krets. Från figuren kan man se att anslutning av det uppmätta motståndet Rx till båda ändarna av multimetern motsvarar att ansluta Rx i serie med referensmotståndet RO och sedan ansluta det mellan V+Pin och COM -stiftet för det integrerade blocket TSC71 0 6. After turning the multimeter to the resistance mode, the reference power supply Eo of TSC7106 provides test current I to Ro and Rx, and the voltage drop VRo on Ro provides test voltage VRX, which serves as the reference voltage VREF for the integrated block TSC7106, and VRX is the input voltage VIN. Förhållandet mellan ingångsspänningen VIN och referensspänningen är: VIN/VRO=Vrx/vro=Rx/ro, från denna ekvation, rx {}}} ro/vro.vrx erhålls, Vrx=rx/ro.v. Detta är den grundläggande principen för att mäta resistens med hjälp av den proportionella metoden. Det är inte svårt att se från VRX=rx/ro.vro som vid samma elektriska barriär för multimetern, om den uppmätta motståndet är mindre, kommer testspänningen i båda ändarna också att vara mindre. När en kortslutning inträffar, det vill säga när multimetern visar "{{1 0}}" och det uppmätta motståndet rx =0, testspänningen vrx =0; Tvärtom, när den uppmätta motståndet RX fortsätter att öka, ökar också testspänningen VRX i båda ändarna. När multimetern visar "1 0 0 0", dvs rx=ro, testspänningen vrx=vro. När den uppmätta motståndet når rx =2 ro, som är hela räckvidden, visas överflödesymbolen "1" och testspänningen Vrx i båda ändarna av det uppmätta motståndet är Vrx =2 vro. När det testade motståndet är öppet cirkulerat når testspänningen ett maximivärde på cirka 0,65V (typiskt värde). På grund av den öppna kretsspänningen (utgångsspänning utan belastning) för varje motståndsområde för DT830A-digitala multimeter är ungefär 0,65V, är det inte möjligt att direkt mäta online-motståndet, eftersom en sådan hög testspänning är tillräcklig för att göra kiselröret i den testade kretsen (när den mäts i framåtriktningen) tenderar att genomföra, därmed påverkar mätresultatet. Enligt variationslagen mellan den uppmätta motståndet och testspänningen är det inte svårt att tro att innan vi mäter online -motståndet, korsar vi först ett motstånd R1 mellan V/ω och COM -uttaget för den digitala multimetern, det vill säga mellan de två proberna, det vill säga, förverkas ett belastningsmotstånd och sänka testspänningen för den digitala multimetern i det resistensområdet. Så länge motståndsvärdet för R1 väljs på lämpligt sätt kan dess maximala testspänning begränsas till under 0,3V (inte större än 0,3V). Med tanke på den utbredda användningen av kiselrör både inhemskt och internationellt, med germaniumrör som är extremt sällsynta, och kiselrör som fortfarande är i ett avstängt tillstånd vid en spänning på 0,35V, kan den parallella effekten av kiselrör på den testade kretsen ignoreras (kiselrör kan betraktas som öppna kretsar). Därför kan denna metod användas för att mäta online -motståndet hos transistorer, som kallas belastningsspänningsreduktionsmätningsmetoden. När du använder denna metod för att mäta online -motstånd bör det finnas en viss marginal mellan den maximala testspänningen för varje motståndsområde och den övre gränsen på 0,35V. Vanligtvis anses den maximala testspänningen vara mindre än eller lika med 0,3 V
 

pocket multimeter

Skicka förfrågan