+86-18822802390

Hogyan mérjünk ellenállást digitális multiméterrel

Aug 10, 2023

Hogyan mérjünk ellenállást digitális multiméterrel

 

Az ellenállás mérésére szolgáló multiméter használata során a mérnököknek néha pontosan meg kell mérniük a 100 Ω-nál kisebb ellenállásokat, ami gyakran olyan technikák alkalmazását igényli, amelyek javíthatják a mérési pontosságot. Ez a cikk három általános technikát foglal össze az ellenállás multiméterrel történő mérésére a műszaki személyzet számára. Nézzük meg együtt.


Négysoros mérési módszer

Amikor digitális multimétert használnak az ellenállás mérésére, a technikusok gyakran a négy vezetékes mérési módszert használják a 100 Ω-nál kisebb ellenállások tesztelésének pontosságának javítására. Az úgynevezett négyvezetékes mérési módszer az R mért ellenállásba befolyó állandó áramforrás két áramvonalának és a digitális multiméter feszültségmérő termináljának két feszültségvezetékének szétválasztása úgy, hogy a mérőkapocsnál a feszültség a digitális multiméter már nem az egyenfeszültség az állandó áramforrás mindkét végén.


A négy vezetékes mérési módszer alkalmazása során a digitális multiméter ellenállásának pontos tesztelése során ez a módszer két további adagolót ad hozzá, mint a szokásos mérési módszer, és megszakítja a kapcsolatot a feszültségmérő terminál és az állandó áramforrás között. A feszültségmérő kapocs és az állandó áramforrás kivezetése közötti szétkapcsolás miatt az állandó áramforrás hurkot képez az Rx mért ellenállással, az RL1 és RL2 betáplálókkal. A feszültségmérő terminálra küldött feszültség csak az Rx mindkét végén lévő feszültség, az RL1 és RL2 betápláló feszültsége nem kerül a feszültségmérő terminálra. Ezért az RL1 és RL2 betápláló ellenállások nincsenek hatással a mérési eredményekre. Az RL3 és RL4 adagoló ellenállása hatással van a mérésre, de a hatás minimális. Mivel a digitális multiméter bemeneti impedanciája sokkal nagyobb, mint az adagoló ellenállása, a kis ellenállás négy vezetékes mérési módszerrel történő mérésének pontossága nagyon nagy.


Négy vezetékes mérés külső állandó áramforrás méréssel

A fent említett négyvezetékes mérési módszer minden bizonnyal segíthet a mérnököknek a nagy pontosságú ellenállásmérésben egy multiméterrel, de az állandó áramforrás áramának pontossága döntő fontosságú a négy vezetékes mérési folyamatban. Itt javasolt egy stabilabb külső állandó áramforrást használni.


Meg kell jegyezni, hogy az alkalmazott állandó áramforrás áramának nagyságának meg kell egyeznie a digitális multiméter állandó áramforrásáramának nagyságával. Az általunk használt külső állandó áramforrás egy nagy pontosságú MAX6250 referencia feszültségforrásból, egy műveleti erősítőből és egy áramtágító kompozit csőből áll, amint az a 2. ábrán látható. , időeltolódás Δ Vout/t=20ppm/1000h. A mérési folyamat során az I áramot 800 μ A~1mA-nek kell venni, R a rendkívül alacsony hőmérsékletű sodródó huzal tekercselési ellenállása (ha I=1mA, R=5k Ω), ahol a az I hőmérséklet- és időeltolódása megegyezik a MAX6250-es szinttel.


Feeder ellenállás kompenzációs mérési módszer

Az adagoló ellenállás kompenzációs módszere egy másik elterjedt nagy pontosságú mérési módszer az ellenállás multiméterrel történő mérésére. Ipari területen, ha nagy pontosságú ellenállásvizsgálatra van szükség, gyakran a háromvezetékes csatlakozási módot választják a mért ellenállásnak a földelt vezetékhez való csatlakoztatására. Ennek a vizsgálati módszernek az elvét a 3. ábra mutatja be. Ha ezt a technológiát használjuk a méréshez, az I áramot 800 μA~1mA-nek vesszük, R a rendkívül alacsony hőmérsékletű sodródó huzal tekercselési ellenállása (ha I=1mA , R=5k Ω), ahol az I áram hőmérséklet- és időeltolódása megegyezik a MAX6250 szintjével.

 

1 Digital Multimer Color LCD -

 

A szálláslekérdezés elküldése