+86-18822802390

Im wyższa rezystancja urządzenia pomiarowego, tym wyższe wytwarzane napięcie?

Jul 17, 2024

Im wyższa rezystancja urządzenia pomiarowego, tym wyższe wytwarzane napięcie?

 

W przypadku rezystancji napięcia wyjściowego multimetru wskaźnikowego jest ono w zasadzie równe napięciu akumulatora wewnątrz miernika. Na przykład Rx1-RX1K modelu MF47 ma napięcie 1,5 V, a Rx10K ma napięcie 9 V. Typ MF10 R x1~R x10K to 1,5 V, R x 100K to 15 V.


Jednak w przypadku tych przekładni o tym samym napięciu wyjściowym, ze względu na różne konstrukcje obwodów i rezystancje wewnętrzne, ich zdolność do wysyłania prądu do świata zewnętrznego jest inna. Im wyższy bieg, tym mniejszy prąd. Na przykład użycie Rx1 do pomiaru żarówek z żarnikiem wolframowym będzie emitować światło, podczas gdy użycie Rx1K lub wyższego nie będzie emitować światła. Ale w przypadku chipów LED, ze względu na napięcie przewodzenia przekraczające 1,8 V, mimo że R1 może generować duży prąd, nadal nie może ich zapalić. Wręcz przeciwnie, użycie baterii 9 V lub 15 V z ustawieniami Rx10K lub 100K może spowodować, że koraliki LED przewodzą i emitują bardzo słabe światło, nawet jeśli prąd jest bardzo mały.


Multimetr cyfrowy jest inny. Ze względu na obecność wzmacniacza wewnątrz miernika oraz w celu zmniejszenia zużycia energii przez przyrząd, napięcie wyjściowe w zakresie rezystancji jest bardzo niskie. Biorąc za przykład miernik 9205, napięcie wyjściowe pomiędzy 200 Ω a 20 M Ω wynosi tylko kilka dziesiątych wolta, przy czym tylko dioda i poziomy napięcia 200 M są nieco wyższe.


Poziom diody jest obszarem odcięcia dla przerwania złącza PN, a wyjściowe napięcie jałowe zwykle przekracza 2,5 V, a prąd przekracza 1 mA w przypadku zwarcia sondy. W zakresie 200M Ω, ze względu na mały prąd przepływający przez badany rezystor, aby uzyskać wystarczający spadek napięcia próbkowania, napięcie wyjściowe wynosi około 1,5 V, ale prąd przy zwarciu sondy jest nadal mniejszy niż 5 μA .


Zatem napięcie wyjściowe w zakresie rezystancji multimetru nie wzrasta stopniowo wraz ze zmianą zakresu, ale jest ustawione tak, aby odpowiadało normalnej pracy multimetru.


Multimetr wskaźnikowy ma wewnątrz baterię 1,5 V i baterię 9 V, które są specjalnie wykorzystywane do zasilania zakresu rezystancji. Oznacza to, że nawet po wyjęciu tych dwóch baterii można zmierzyć multimetrem wskaźnikowym, zakres napięcia stałego, zakres napięcia prądu przemiennego i zakres prądu stałego, ponieważ wszystkie te trzy zakresy są mierzone na podstawie sygnałów z testowanego obwodu zewnętrznego. Po przejściu przez wewnętrzny rezystor dzielnika napięcia, rezystor bocznikowy, dzielnik/bocznik/prostownik napięcia, są one równomiernie mierzone przez głowicę miernika. Tylko zakres rezystancji wykorzystuje wewnętrzną baterię jako źródło zasilania. Zakres rezystancji multimetru wskaźnikowego jest zaprojektowany w oparciu o zasadę pomiaru rezystancji metodą woltoamperową, czyli według wielkości prądu przepływającego przez mierzony rezystor. Mierząc wielkość rezystora wiemy, że pełni on funkcję blokowania prądu. W oparciu o tę zasadę mierzymy wielkość rezystora, czyli jeżeli wartość rezystancji mierzonego rezystora będzie większa, to prąd płynący przez mierzony rezystor będzie mniejszy i kąt odchylenia wskazówki będzie mniejszy, wskazując, że wartość rezystancji mierzonego rezystora jest duża. I odwrotnie, jeśli wartość rezystancji mierzonego rezystora będzie mniejsza, prąd płynący przez mierzony rezystor będzie większy, a kąt odchylenia wskazówki będzie większy, co oznacza, że ​​wartość rezystancji mierzonego rezystora jest mała. Zasadę tę stosuje się do projektowania zakresu rezystancji.


Zakres R × 10K multimetru wskaźnikowego jest zasilany przez wewnętrzną baterię 9V. R × 1K R × 100 R × 10 R × 1, wszystkie wykorzystują wewnętrzne zasilanie 1,5 V.

 

DMM Voltmeter

Wyślij zapytanie