Im wyższe ustawienie rezystancji multimetrowej, tym większe napięcie wyjściowe?
Dla napięcia wyjściowego rezystancji wskaźnika multimetru jest on zasadniczo równy napięciu akumulatora wewnątrz miernika. Na przykład RX 1- RX1K modelu MF47 ma napięcie 1,5 V, a RX10K ma napięcie 9 V. MF10 Typ R x1 ~ R x10K to 1,5 V, R x 100k to 15 V.
Ale w przypadku tych biegów o tym samym napięciu wyjściowym, ze względu na różne projekty obwodów i rezystancje wewnętrzne, ich zdolność do wyjścia prądu do świata zewnętrznego jest inna. Im wyższy bieg, tym mniejszy prąd. Na przykład użycie RX1 do pomiaru żarówek z włókien wolframowych będzie emitować światło, podczas gdy stosowanie RX1K lub wyższych nie emituje światła. Ale w przypadku układów LED, ze względu na napięcie przewodzenia powyżej 1,8 V, mimo że R1 może wyświetlić duży prąd, nadal nie może ich rozjaśnić. Przeciwnie, za pomocą akumulatorów 9 V lub 15V z ustawieniami RX10K lub 100K może sprawić, że koraliki LED prowadzi i emitują bardzo słabe światło, nawet jeśli prąd jest bardzo mały.
Cyfrowy multimetr jest inny. Ze względu na obecność wzmacniacza wewnątrz miernika i w celu zmniejszenia zużycia energii instrumentu napięcie wyjściowe w zakresie rezystancji jest bardzo niskie. Przykładając 9205 metra, napięcie wyjściowe między 200 Ω a 20 m Ω wynosi zaledwie kilka dziesiątych woltów, przy czym tylko dioda i poziomy napięcia 200 m nieco wyższe.
Poziom diody to region odcięcia do przełamywania połączenia PN, a napięcie wyjściowe bez obciążenia jest ogólnie powyżej 2,5 V, przy czym prąd przekracza 1MA, gdy sonda jest zwarta. W zakresie 200 m Ω, ze względu na mały prąd przechodzący przez testowany rezystor, w celu uzyskania wystarczającego spadku napięcia próbkowania, napięcie wyjściowe wynosi około 1,5 V, ale prąd, gdy sonda jest zwarta, jest nadal mniejsza niż 5 μ A.
Tak więc napięcie wyjściowe zakresu oporu multimetru nie wzrasta stopniowo wraz ze zmianą zasięgu, ale jest ustawione w celu spełnienia normalnego działania multimetru.
Multimetr wskaźnika ma w środku baterię 1,5 V i baterię 9 V, które są specjalnie używane do dostarczania zasilania do zakresu oporu. Oznacza to, że nawet jeśli usuniesz te dwa baterie, wskaźnik multimetrowy, zakres napięcia prądu stałego, zakres napięcia prądu przemiennego i zakres prądu prądu stałego można zmierzyć, ponieważ wszystkie te trzy zakresy są mierzone przez rysowanie sygnałów z testowanego obwodu zewnętrznego. Po przejściu przez wewnętrzny rezystor podziału napięcia, rezystor bocznikowy, dzielnik napięcia/bocznik/prostownik, są one równomiernie mierzone za pomocą głowicy miernika. Tylko zakres oporu wykorzystuje wewnętrzną baterię jako zasilacz. Zakres oporności multimetrowej wskaźnika jest zaprojektowany na podstawie zasady rezystancji pomiaru przy użyciu metody Volt Ampere, czyli, zgodnie z wielkością prądu przepływającego przez zmierzony rezystor. Mierząc rozmiar rezystora, wiemy, że ma on funkcję prądu blokowania. Na podstawie tej zasady mierzymy wielkość rezystora, to znaczy, jeśli wartość rezystancji zmierzonego rezystora jest większa, prąd przepływający przez zmierzony rezystor będzie mniejszy, a kąt odchylenia wskaźnika będzie mniejszy, co wskazuje, że wartość rezystancji zmierzonego rezystora jest duża. I odwrotnie, jeśli wartość rezystancji zmierzonego rezystora jest mniejsza, prąd przepływający przez zmierzony rezystor będzie większy, a kąt ugięcia wskaźnika będzie większy, co wskazuje, że wartość rezystancji zmierzonego rezystora jest niewielka. Ta zasada służy do zaprojektowania zakresu oporu.
Zakres R × 10k w multimetrze wskaźnika jest zasilany wewnętrzną baterią 9V. R × 1k R × 100 R × 10 R × 1 używają wewnętrznego zasilania 1,5 V.
W cyfrowym multimetrze napięcie obwodu otwartego zakresu diody wynosi około 2,5 V -2. 8v dla portów v ω i com, podczas gdy napięcie obwodu otwartego wszystkie zakresy w zakresie oporu wynosi 0. 3v -0. 6v. Jednak prąd każdego zakresu jest inny i musisz go sam zmierzyć






