Metóda merania odporu obvodu-s digitálnym multimetrom
Pred popisom metódy merania redukcie záťažového napätia je potrebné najprv predstaviť princíp merania odporu pomocou proporcionálnej metódy. Princíp merania odporu proporcionálnou metódou. Časť vo vnútri drôtového rámu je vnútorný obvod multimetra. Pripojte meraný odpor Rx k obom koncom multimetra, čo je ekvivalentné zapojeniu Rx do série s referenčným odporom Ro a jeho následnému zapojeniu medzi kolíky V+pin a COM integrovaného bloku TSC7106. Po prepnutí multimetra do odporového režimu poskytuje referenčný napájací zdroj Eo TSC7106 testovací prúd I až Ro a Rx a úbytok napätia VRo na Ro poskytuje testovacie napätie VRX, ktoré slúži ako referenčné napätie VREF pre integrovaný blok TSC7106 a VRX je vstupné napätie VIN. Vzťah medzi vstupným napätím VIN a referenčným napätím je: VIN/VRO=VRX/VRO=RX/RO
Z tejto rovnice získajte RX=RO/VRO.VRX a VRX=RX/RO.VRO. Toto je základný princíp merania odporu pomocou proporcionálnej metódy. Z VRX=RX/RO.VRO nie je ťažké vidieť, že pri rovnakej elektrickej bariére multimetra, ak je nameraný odpor menší, bude menšie aj testovacie napätie na oboch koncoch. Keď dôjde ku skratu, to znamená, keď multimeter zobrazí „000“ a nameraný odpor RX=0, skúšobné napätie VRX=0; Naopak, ako sa nameraný odpor RX neustále zvyšuje, zvyšuje sa aj testovacie napätie VRX na oboch koncoch. Keď multimeter zobrazí „1000“, tj RX=RO, testovacie napätie VRX=VRO. Keď nameraný odpor dosiahne RX=2RO, čo je celý rozsah, zobrazí sa symbol pretečenia „1“ a testovacie napätie VRX na oboch koncoch meraného odporu je VRX=2VRO. Keď je testovaný odpor otvorený, jeho testovacie napätie dosiahne maximálnu hodnotu približne 0,65 V (typická hodnota). Vzhľadom na to, že napätie naprázdno (výstupné napätie bez záťaže) každého rozsahu odporu digitálneho multimetra DT830A je približne 0,65 V, nie je možné priamo merať odpor online, pretože takéto vysoké testovacie napätie je dostatočné na to, aby silikónová trubica v testovanom obvode (pri meraní v doprednom smere) mala tendenciu viesť, a tým ovplyvniť výsledky merania. Podľa zákona o zmenách medzi nameraným odporom a testovacím napätím nie je ťažké si myslieť, že pred meraním online odporu najprv prepojíme rezistor R1 medzi zásuvku V/Ω a COM digitálneho multimetra, teda medzi dve sondy, čiže vopred zvolíme zaťažovací odpor a znížime testovacie napätie digitálneho multimetra v tomto rozsahu odporu. Pokiaľ je hodnota odporu R1 zvolená vhodne, jeho maximálne testovacie napätie môže byť obmedzené na menej ako 0,3 V (nie väčšie ako 0,3 V). Vzhľadom na to, že kremíkové elektrónky sa bežne používajú na domácom aj medzinárodnom trhu, germániové elektrónky sú extrémne zriedkavé a kremíkové elektrónky sú pri napätí 0,35 V stále vo vypnutom stave, paralelný vplyv kremíkových elektrónok na testovaný obvod možno ignorovať (kremíkové elektrónky možno považovať za otvorené obvody). Preto môže byť táto metóda použitá na meranie online odporu tranzistorov, čo je metóda merania zníženia záťažového napätia. Pri online meraní odporu pomocou tejto metódy by mala existovať určitá rezerva medzi maximálnym testovacím napätím každého odporového prevodu a hornou hranicou 0,35 V. Zvyčajne by maximálne testovacie napätie malo byť menšie alebo rovné 0,3 V. Na meranie zapojenia obvodu online odporu použite metódu merania zníženia záťažového napätia.
Za predpokladu, že nameraný online odpor je RX, zobrazená hodnota digitálneho multimetra je R a zaťažený odpor je R1 (vezmite nameranú hodnotu). Je zrejmé, že vzťah medzi R, RX a R1 je R=R1. RX/(R1+RX), teda nameraný online odpor RX=R1. R/(R1-R) možno vypočítať z tejto rovnice. Aká je však vhodná hodnota odporu pre zaťažovací odpor R1 v každom rozsahu odporu? Autor vykonal experimenty podľa obvodu znázorneného na obrázku 3, aby vybral vhodnú hodnotu odporu pre R1






