+86-18822802390

Grandinės varžos{0}}matavimo skaitmeniniais multimetrais metodas

Aug 25, 2025

Grandinės varžos{0}}matavimo skaitmeniniais multimetrais metodas

 

Jei prieš išmatuodami varžą tinkle, pirmiausia prijungsime rezistorių R1 tarp skaitmeninio multimetro V/Ω ir COM lizdų, tai yra tarp dviejų zondų, tai yra, iš anksto prijunkite apkrovos rezistorių ir sumažinsime skaitmeninio multimetro bandymo įtampą tame varžos diapazone. Tol, kol R1 varžos vertė yra tinkamai parinkta, jo maksimali bandymo įtampa gali būti apribota iki mažesnės nei 0,3 V (ne didesnė kaip 0,3 V). Atsižvelgiant į tai, kad silicio vamzdžiai dažniausiai naudojami tiek šalies viduje, tiek tarptautiniu mastu, germanio vamzdžiai yra labai reti, o silicio vamzdžiai vis dar yra išjungti, kai įtampa yra 0,35 V, galima nepaisyti lygiagretaus silicio vamzdžių poveikio bandomai grandinei (silicio vamzdžiai gali būti laikomi atviromis grandinėmis). Todėl šiuo metodu galima matuoti tranzistorių varžą tinkle, tai yra apkrovos įtampos mažinimo matavimo metodas. Matuojant varžą internete šiuo metodu, tarp didžiausios kiekvienos varžos pavaros bandymo įtampos ir viršutinės 0,35 V ribos turi būti tam tikra riba. Paprastai maksimali bandymo įtampa turi būti mažesnė arba lygi 0,3 V. Naudokite apkrovos įtampos mažinimo matavimo metodą, kad išmatuotų tinklo varžos jungtį.

 

Darant prielaidą, kad išmatuota internetinė varža yra RX, rodoma skaitmeninio multimetro vertė yra R, o apkrauta varža yra R1 (paimkite išmatuotą vertę). Akivaizdu, kad ryšys tarp R, RX ir R1 yra R=R1. RX/(R1+RX), taigi išmatuota tinkle varža RX=R1. R/(R1-R) galima apskaičiuoti pagal šią lygtį. Bet kokia yra tinkama apkrovos rezistoriaus R1 varžos vertė kiekviename varžos diapazone? Autorius atliko eksperimentus naudodamas 3 paveiksle parodytą grandinę, kad pasirinktų tinkamą R1 varžos vertę. Ryšys parodytas 3 paveiksle, o eksperimentiniai duomenys pateikti pridedamoje lentelėje. Gamintojo pateikto skaitmeninio multimetro DT830A kiekvieno varžos diapazono atviros grandinės įtampa yra 0,65 V arba mažesnė nei 0,7 V.

 

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 padarys R ir R1 reikšmes labai artimas, o tai žymiai padidins matavimo paklaidą (nes pats skaitmeninis multimetras turi ± 1 žodžio paklaidą).

 

Todėl apatinė R1 riba paprastai yra 0,1Ro. Skaitmeniniam multimetrui DT830A, kol R1 yra parinktas pagrįstai pagal aukščiau nurodytus reikalavimus, maksimali kiekvieno varžos diapazono bandymo įtampa gali būti apribota iki mažesnės nei 0,3 V, taip tenkinant internetinės varžos matavimo reikalavimus. Apkrovos įtampos mažinimo matavimo metodas taikomas ir kitiems skaitmeninių multimetrų modeliams.

Atsargumo priemonės naudojant

 

(1) Įvairių modelių skaitmeninių multimetrų su skirtingais varžos diapazonais visos skalės bandymo įtampa ir atvirosios grandinės įtampa skiriasi, todėl apkrovos rezistoriaus R1 verčių diapazonas turėtų būti nustatytas eksperimentuojant.

 

(2) Veikiant apkrovos rezistorius R1 turi būti prijungtas tarp skaitmeninio multimetro V/Ω ir COM lizdo, o išmatuota R1 vertė turi būti nuskaityta skaitmeniniu multimetru tame varžos diapazone prieš atliekant varžos matavimą tinkle. Neįmanoma pirmiausia sujungti išbandytos grandinės lygiagrečiai su rezistoriumi R1, nes dėl to silicio tranzistorius bandomoje grandinėje taps laidus dėl didelės skaitmeninio multimetro varžos režimo bandomosios įtampos, todėl bus reikšmingų matavimo klaidų. Taigi ši tvarka negali būti atšaukta

 

4 Multimeter 9999 counts

Siųsti užklausą