+86-18822802390

Prinsippet for bruk av et digitalt multimeter for å måle motstand

Oct 25, 2023

Prinsippet for bruk av et digitalt multimeter for å måle motstand

 

Det finnes hundrevis av typer digitale multimetre. I henhold til rekkeviddekonverteringsmetoden kan de deles inn i digitale multimetre for manuell rekkevidde, digitale multimetre med automatisk rekkevidde og digitale multimetre for automatisk/manuell rekkevidde. I henhold til deres bruksområder og funksjoner kan de deles inn i billige populære typer. (som DT830 digitalt multimeter) digitalt multimeter, digitalt multimeter i mellomområdet, smart digitalt multimeter, digitalt multimeter med flere skjermer og spesialdigitalt instrument, etc.; i henhold til form og størrelse kan de deles inn i lommetype og skrivebordstype.


Prinsipp for å måle motstand med digitalt multimeter
Funksjonene til å måle spenning, strøm og motstand realiseres gjennom konverteringskretsdelen, og måling av strøm og motstand er basert på spenningsmåling. Det vil si at det digitale multimeteret utvides på grunnlag av det digitale DC-voltmeteret. Omformeren konverterer den analoge spenningen som endres kontinuerlig med tiden til en digital størrelse, og deretter teller den elektroniske telleren den digitale mengden for å få måleresultatet, og deretter viser dekodingsvisningskretsen måleresultatet.


Den logiske kontrollkretsen kontrollerer det koordinerte arbeidet til kretsen og fullfører hele måleprosessen i rekkefølge under påvirkning av klokken. Et digitalt multimeter (DMM) er et elektronisk instrument som brukes i elektriske målinger. Den kan ha mange spesielle funksjoner, men dens hovedfunksjon er å måle spenning, motstand og strøm. Som et moderne flerbruks elektronisk måleinstrument brukes det digitale multimeteret hovedsakelig i fysikk, elektriske, elektroniske og andre målefelt.


Hvordan måle motstand med digitalt multimeter
I prosessen med å bruke et multimeter for å måle motstand, må ingeniører noen ganger nøyaktig måle små motstander mindre enn 100Ω, noe som ofte krever hjelp av noen teknologier som kan forbedre målenøyaktigheten. Denne artikkelen oppsummerer tre vanlige teknikker for å måle motstand med multimetre for teknikere. La oss ta en titt på dem nedenfor.


Fire-tråds målemetode
I prosessen med å bruke et digitalt multimeter for å måle motstand, bruker teknikere ofte fire-tråds målemetoden for å forbedre nøyaktigheten av å teste små motstander mindre enn 100Ω. Den såkalte fire-tråds målemetoden går ut på å skille de to strømlinjene som den konstante strømkildestrømmen går gjennom inn i motstanden R som testes og de to spenningslinjene ved spenningsmåleenden av det digitale multimeteret, slik at spenningen kl. måleenden av det digitale multimeteret er ikke lenger i begge ender av konstantstrømkilden. likespenning.


Fire-leder måling pluss konstant strømkildemåling
Den fire-tråds målemetoden nevnt ovenfor kan absolutt hjelpe ingeniører med å fullføre motstandsmåling med høy presisjon med et multimeter. Under fire-tråds måleprosessen er imidlertid nøyaktigheten til den konstante strømkildestrømmen svært kritisk. Det anbefales å bruke en ekstra mer stabil konstantstrømkilde her.


Det skal bemerkes at størrelsen på den eksterne konstantstrømkildestrømmen må være lik størrelsen på den konstante strømkildestrømmen til det digitale multimeteret. Den eksterne konstantstrømkilden vi bruker består av en høypresisjons referansespenningskilde MAX6250, en operasjonsforsterker og et strømekspansjonskomposittrør. Temperaturdriften til spenningskilden MAX6250 er Mindre enn eller lik 2ppm/grad, og tidsdriften ΔVout/t=20ppm/1000h. I løpet av denne måleprosessen bør strømmen I være 800μA ~ 1mA, og R er den ekstremt lave temperaturdriftsmotstanden (hvis I=1mA, R=5kΩ), så temperaturdriften og tidsdrift av I tilsvarer nivået til MAX6250.


Målemetode for matermotstandskompensasjon

Matermotstandskompensasjonsmetoden er en annen vanlig høypresisjonsmålemetode for å måle motstand med et multimeter. I det industrielle feltet, hvis høypresisjonstesting av motstand er nødvendig, velges ofte en tre-leder tilkoblingsmetode for å koble den målte motstanden til den jordede ledningen. tilkoblet. Prinsippet for denne testmetoden er vist i figur 3. Når du bruker denne teknologien for måling, er strømmen I 800μA ~ 1mA, og R er motstanden med ekstremt lav temperatur drift i trådviklet (hvis I=1mA, R=5kΩ), så er temperaturdriften og tidsdriften til strømmen I ekvivalent med MAX6250-nivået.

 

True RMS smart multimeter

Sende bookingforespørsel