+86-18822802390

Princíp použitia digitálneho multimetra na meranie odporu

Oct 25, 2023

Princíp použitia digitálneho multimetra na meranie odporu

 

Existujú stovky typov digitálnych multimetrov. Podľa metódy prevodu rozsahu ich možno rozdeliť na digitálne multimetre s manuálnym rozsahom, digitálne multimetre s automatickým rozsahom a digitálne multimetre s automatickým/manuálnym rozsahom. Podľa použitia a funkcií ich možno rozdeliť na obľúbené typy nižšej kategórie. (ako je digitálny multimeter DT830) digitálny multimeter, digitálny multimeter strednej triedy, inteligentný digitálny multimeter, digitálny multimeter s viacerými displejmi a špeciálny digitálny prístroj atď.; podľa tvaru a veľkosti ich možno rozdeliť na vreckový a stolný.


Princíp merania odporu digitálnym multimetrom
Funkcie merania napätia, prúdu a odporu sú realizované cez časť prevodného obvodu a meranie prúdu a odporu je založené na meraní napätia. To znamená, že digitálny multimeter je rozšírený na základe digitálneho jednosmerného voltmetra. Prevodník prevádza analógové napätie, ktoré sa plynule mení s časom, na digitálnu veličinu a potom elektronické počítadlo počíta digitálnu veličinu, aby získal výsledok merania, a potom dekódovací zobrazovací obvod zobrazí výsledok merania.


Logický riadiaci obvod riadi koordinovanú prácu obvodu a dokončuje celý proces merania postupne pod pôsobením hodín. Digitálny multimeter (DMM) je elektronický prístroj používaný pri elektrických meraniach. Môže mať mnoho špeciálnych funkcií, ale jeho hlavnou funkciou je meranie napätia, odporu a prúdu. Ako moderný viacúčelový elektronický merací prístroj sa digitálny multimeter používa hlavne vo fyzike, elektrotechnike, elektronike a iných oblastiach merania.


Ako merať odpor digitálnym multimetrom
V procese používania multimetra na meranie odporu inžinieri niekedy potrebujú presne zmerať malé odpory menšie ako 100 Ω, čo často vyžaduje pomoc niektorých technológií, ktoré môžu zlepšiť presnosť merania. Tento článok sumarizuje tri bežné techniky merania odporu pomocou multimetrov pre technikov. Poďme sa na ne pozrieť nižšie.


Štvorvodičová metóda merania
V procese používania digitálneho multimetra na meranie odporu technici často používajú štvorvodičovú metódu merania, aby zlepšili presnosť testovania malých odporov menších ako 100Ω. Takzvaná štvorvodičová metóda merania spočíva v oddelení dvoch prúdových vedení, ktorými prúdi prúd zdroja konštantného prúdu do testovaného odporu R a dvoch napäťových vedení na konci merania napätia digitálneho multimetra, takže napätie na merací koniec digitálneho multimetra už nie je na oboch koncoch zdroja konštantného prúdu. jednosmerné napätie.


Štvorvodičové meranie plus meranie zdroja konštantného prúdu
Vyššie uvedená štvorvodičová metóda merania môže určite pomôcť inžinierom dokončiť vysoko presné meranie odporu pomocou multimetra. Počas štvorvodičového procesu merania je však presnosť zdroja konštantného prúdu veľmi kritická. Tu sa odporúča použiť dodatočný stabilnejší zdroj konštantného prúdu.


Je potrebné poznamenať, že veľkosť externého zdroja konštantného prúdu sa musí rovnať veľkosti prúdu zdroja konštantného prúdu digitálneho multimetra. Nami používaný externý zdroj konštantného prúdu pozostáva z vysoko presného zdroja referenčného napätia MAX6250, operačného zosilňovača a prúdovej expanznej kompozitnej elektrónky. Posun teploty zdroja napätia MAX6250 je menší alebo rovný 2 ppm/stupeň a časový posun ΔVout/t=20ppm/1000 h. Počas tohto procesu merania by mal byť prúd I 800 μA ~ 1 mA a R je odpor vinutia vodiča pri extrémne nízkej teplote (ak I=1mA, R=5kΩ), potom teplotný posun a časový posun I sú ekvivalentné úrovni MAX6250.


Metóda merania kompenzácie odporu podávača

Metóda kompenzácie odporu podávača je ďalšou bežnou vysoko presnou meracou metódou na meranie odporu pomocou multimetra. V priemyselnej oblasti, ak sa vyžaduje vysoko presné testovanie odporu, sa často volí trojvodičový spôsob pripojenia na pripojenie nameraného odporu k uzemnenému vodiču. pripojený. Princíp tejto testovacej metódy je znázornený na obrázku 3. Pri použití tejto technológie na meranie je prúd I 800 μA ~ 1 mA a R je odpor vinutia vodiča pri extrémne nízkej teplote (ak I=1 mA, R=5kΩ), potom posun teploty a časový posun prúdu I sú ekvivalentné teplotným odchýlkam úrovne MAX6250.

 

True RMS smart multimeter

Zaslať požiadavku