+86-18822802390

Har du noen gang prøvd å måle online motstand med et multimeter?

Jan 30, 2025

Har du noen gang prøvd å måle online motstand med et multimeter?

 

Før du beskriver målingsmetode for belastningsreduksjon, er det nødvendig å først introdusere prinsippet om målingsmotstand ved bruk av den proporsjonale metoden. Det skjematiske diagrammet for målingsmotstand ved bruk av den proporsjonale metoden er vist i figur 1. Delen inne i wireframe i figuren er den interne kretsen til multimeteret. Fra figuren kan det sees at å koble den målte motstanden Rx til begge ender av multimeteret tilsvarer å koble RX i serie med referansemotstanden RO og deretter koble den mellom V+-pinnen og com -pinnen til den integrerte blokken TSC71 0 6. Etter å ha vendt multimeteret til motstandsmodus, gir referansestrømforsyningen EO for TSC71 0 6 teststrøm I til RO og Rx, og spenningsfallet VRO på RO gir testspenning VRX, som fungerer som referansespenning VREF for den integrerte blokken TSC7 0 6 og VRx er den tilsypen VIN. Forholdet mellom inngangsspenningen VIN og referansespenningen er: VIN/VRO=VRX/VRO=RX/RO, fra denne ligningen, er rx=ro/vro.vrx oppnådd, vrx=Rx/ro.vr. Dette er det grunnleggende prinsippet for å måle motstand ved bruk av den proporsjonale metoden. Det er ikke vanskelig å se fra VRX=rx/ro.vro at ved den samme elektriske barrieren til multimeteret, hvis den målte motstanden er mindre, vil testspenningen i begge ender også være mindre. Når det oppstår en kortslutning, det vil si når multimeteret viser "{{1 0}}" og den målte motstanden Rx =0, testspenningen VRX =0; Tvert imot, når den målte motstanden Rx fortsetter å øke, øker også testspenningen VRX i begge ender. Når multimeteret viser "1 0 0 0", ie rx=ro, testspenningen VRX=VRO. Når den målte motstanden når Rx =2 ro, som er hele området, vises overløpssymbolet "1", og testspenningen VRX i begge ender av den målte motstanden er VRX =2 VRO. Når den testede motstanden er åpen sirkuert, når testspenningen en maksimal verdi på omtrent 0,65V (typisk verdi). På grunn av den åpne kretsspenningen (uten belastningsutgangsspenning) for hvert motstandsområde for DT830A digitale multimeter som er omtrent 0,65V, er det ikke mulig å direkte måle online-motstanden, da en slik høy testspenning er tilstrekkelig til å gjøre silisiumrøret i den testede kretsen (når den måles i den fremre retningen) har en tendens til å utføre, og påvirker målingen. I henhold til variasjonsloven mellom den målte motstanden og testspenningen, er det ikke vanskelig å tenke at før vi måler online -motstanden, krysser vi først en motstand R1 mellom V/ω og COM -kontakten til det digitale multimeteret, det vil si mellom de to sonderne, det vil si forhåndsvalgt en belastningsmotstand, og senk testspenningen til den digitale multimeteret i det motstanden. Så lenge motstandsverdien til R1 er valgt på riktig måte, kan den maksimale testspenningen begrenses til under 0,3V (ikke større enn 0,3V). Gitt den utbredte bruken av silisiumrør både innenlands og internasjonalt, med germaniumrør som er ekstremt sjeldne, og silisiumrør som fremdeles er i en avskjæringstilstand ved en spenning på 0,35V, kan den parallelle effekten av silisiumrør på den testede kretsen ignoreres (silikonrør kan betraktes som åpne kretser). Derfor kan denne metoden brukes til å måle online -motstanden til transistorer, som er kjent som målingsmetode for belastningsreduksjon. Når du bruker denne metoden for å måle online motstand, bør det være en viss margin mellom den maksimale testspenningen for hvert motstandsområde og den øvre grensen på 0,35V. Vanligvis anses den maksimale testspenningen til å være mindre enn eller lik 0,3V kretsforbindelsen for måling av online -motstand ved bruk av målingsmetoden for belastningsreduksjon er vist i figur 2.

 

Smart multimter

Sende bookingforespørsel