Metode for å måle i-kretsmotstand med digitale multimetre
Hvis vi først krysskobler en motstand R1 mellom V/Ω- og COM-kontaktene til det digitale multimeteret, det vil si mellom de to probene, før vi måler online-motstanden, det vil si forhåndstilkoble en belastningsmotstand, og senke testspenningen til det digitale multimeteret i det motstandsområdet. Så lenge motstandsverdien til R1 er valgt riktig, kan dens maksimale testspenning begrenses til under 0,3V (ikke større enn 0,3V). Tatt i betraktning at silisiumrør er ofte brukt både innenlands og internasjonalt, germaniumrør er ekstremt sjeldne, og silisiumrør er fortsatt i avskjæringstilstand ved en spenning på 0,35V, kan den parallelle effekten av silisiumrør på den testede kretsen ignoreres (silisiumrør kan betraktes som åpne kretsløp). Derfor kan denne metoden brukes til å måle nettmotstanden til transistorer, som er målemetoden for belastningsspenningsreduksjon. Når du måler online motstand med denne metoden, bør det være en viss margin mellom maksimal testspenning for hvert motstandsgir og øvre grense på 0,35V. Vanligvis bør maksimal testspenning være mindre enn eller lik 0,3V. Bruk målemetoden for reduksjon av belastningsspenning for å måle kretsforbindelsen til online motstand.
Forutsatt at den målte motstanden på nettet er RX, er den viste verdien til det digitale multimeteret R, og den belastede motstanden er R1 (ta den målte verdien). Det er klart at forholdet mellom R, RX og R1 er R=R1. RX/(R1+RX), så den målte nettmotstanden RX=R1. R/(R1-R) kan beregnes fra denne ligningen. Men hva er den passende motstandsverdien for belastningsmotstanden R1 i hvert motstandsområde? Forfatteren utførte eksperimenter ved å bruke kretsen vist i figur 3 for å velge riktig motstandsverdi for R1. Tilkoblingen er vist i figur 3, og de eksperimentelle dataene er oppført i vedlagte tabell. Den åpne kretsspenningen for hvert motstandsområde til det digitale multimeteret DT830A levert av produsenten er 0,65V eller mindre enn 0,7V.
It can be seen that the 200 Ω range of the DT830A digital multimeter has a loose requirement for the value range of R1. How can 2k Ω Zhu satisfy the requirement of R1 ≤ 1.76k Ω? Other high ranges have different values for R1. For ease of memory and use, R1=RO (or 0.1R0 ≤ R1 ≤ R0) is generally used for 200 Ω and 2k Ω ranges, while for resistance ranges above 2k Ω, 0.1R0 ≤ R1 ≤ 0.75R is usually used. The value of R1 cannot be too small, otherwise it will affect the measurement range of this resistance range. If R1 is too small, RX>>R1 vil gjøre verdiene til R og R1 veldig nærme, noe som vil øke målefeilen betydelig (fordi selve det digitale multimeteret har en feil på ± 1 ord).
Derfor er den nedre grensen for R1 vanligvis satt til 0,1Ro. For det digitale multimeteret DT830A, så lenge R1 er valgt rimelig i henhold til kravene ovenfor, kan den maksimale testspenningen for hvert motstandsområde begrenses til under 0,3V, og dermed oppfylle kravene for måling av online motstand. Målemetoden for belastningsspenningsreduksjon kan også brukes på andre modeller av digitale multimetre.
Forholdsregler for bruk
(1) Testspenningen i full skala og åpen kretsspenning til forskjellige modeller av digitale multimetre med forskjellige motstandsområder er forskjellige, så verdiområdet for belastningsmotstand R1 bør bestemmes ved eksperimenter.
(2) Under drift bør belastningsmotstanden R1 kobles mellom V/Ω til det digitale multimeteret og COM-kontakten, og den målte verdien av R1 bør leses av det digitale multimeteret i det motstandsområdet før det utføres online motstandsmåling. Det er ikke mulig å koble den testede kretsen parallelt med motstand R1 først, da dette vil føre til at silisiumtransistoren i den testede kretsen blir ledende på grunn av den høye testspenningen til det digitale multimeterets motstandsmodus, noe som resulterer i betydelige målefeil. Så denne rekkefølgen kan ikke reverseres






