Próbáltad már valaha az online ellenállást multiméterrel mérni?
Mielőtt leírná a terhelésfeszültség -csökkentési mérési módszert, először be kell vezetni az ellenállás mérésének elvét az arányos módszerrel. Az ellenállás mérésének az arányos módszerrel történő mérésének vázlatos diagramját az 1. ábra szemlélteti. Az ábrán szereplő drótváz belsejében a multiméter belső áramköre. Az ábrából látható, hogy az RX mért ellenállás csatlakoztatása a multiméter mindkét végéhez egyenértékű az Rx sorozat összekapcsolásával az RO referencia -ellenállással, majd a TSC71 integrált blokk és a COM PIN csatlakoztatása között. Miután a multimétert ellenállási módra fordította, a TSC71 0 6 referencia -tápellátási tápegységét az I -tól az RX -ig és az RX -től, a VRO feszültségcseppje pedig a VRX tesztfeszültséget biztosítja, amely a VRX referencia feszültség VREF -ként szolgál. A VIN bemeneti feszültség és a referencia feszültség közötti kapcsolat: VIN/VRO=VRX/VRO=rx/ro, ebből az egyenletből, rx=ro/vro.vrx -ből származik, VRX =} rx/ro.vro. Ez az ellenállás mérésének alapelve az arányos módszer alkalmazásával. A VRX=rx/ro.vro -ból nem nehéz látni, hogy a multiméter ugyanazon elektromos gátján, ha a mért ellenállás kisebb, akkor a tesztfeszültség mindkét végén is kisebb lesz. Amikor rövidzárlat bekövetkezik, azaz amikor a multiméter "{{1 0}}" és a mért RX =0 mért ellenállást jeleníti meg, a VRX tesztfeszültség =0; Éppen ellenkezőleg, mivel az RX mért rezisztencia tovább növekszik, a VRX tesztfeszültség mindkét végén is növekszik. Amikor a multiméter "1 0 0 0" megjelenést mutat, azaz rx=ro, a VRX=VRO tesztfeszültség. Amikor a mért ellenállás eléri az RX =2 ro -t, amely a teljes tartomány, akkor megjelenik az "1" túlcsordulási szimbólum, és a VRX tesztfeszültség a mért ellenállás mindkét végén VRX =2 VRO. Amikor a vizsgált ellenállás nyitva van, a tesztfeszültsége eléri a maximális értéket körülbelül 0,65 V (tipikus érték). Mivel a DT830A digitális multiméter minden ellenállási tartományának nyitott áramköri feszültsége (terhelés nélküli kimeneti feszültség) körülbelül 0,65 V, nem lehet közvetlenül mérni az online ellenállást, mivel egy ilyen nagy tesztfeszültség elegendő ahhoz, hogy a szilikoncsövet a vizsgált áramkörben (ha az elülső irányban mérik), ezáltal befolyásolják a mérési eredményeket. A mért ellenállás és a tesztfeszültség közötti variációs törvény szerint nem nehéz azt gondolni, hogy az online ellenállás mérése előtt először keresztezzük az R1 ellenállást a digitális multiméter v/Ω és a Comance Socket között, azaz a két szonda között, vagyis a terhelési ellenállót választjuk ki, és csökkentsük a digitális multiméter teszt feszültségét az ellenállási tartományban. Mindaddig, amíg az R1 ellenállási értéke megfelelően van kiválasztva, a maximális tesztfeszültsége 0,3 V -ra korlátozható (nem nagyobb, mint 0,3 V). Tekintettel a szilíciumcsövek széles körű használatára mind belföldön, mind nemzetközi szinten, a germániumcsövek rendkívül ritkák, és a szilíciumcsövek továbbra is határkapcsoló állapotban vannak, 0,35 V feszültség mellett, a szilíciumcsövek párhuzamos hatása a vizsgált áramkörre figyelmen kívül hagyható (a szilíciumcsövek nyitott köröknek tekinthetők). Ezért ez a módszer felhasználható a tranzisztorok online ellenállásának mérésére, amelyet a terhelési feszültségcsökkentési mérési módszernek nevezünk. Ha ezt a módszert használja az online ellenállás mérésére, bizonyos margónak kell lennie az egyes ellenállási tartományok maximális tesztfeszültsége és a 0,35 V felső határ között. Általában a maximális tesztfeszültséget 0,3 V -nál kevesebb vagy egyenlőnek kell tekinteni. Az online ellenállás mérésére szolgáló áramköri csatlakozás a terhelési feszültségcsökkentési mérési módszerrel a 2. ábra mutatja.






