+86-18822802390

Stiger udgangsspændingen på et multimeter, når modstandsområdet stiger?

Aug 12, 2023

Stiger udgangsspændingen på et multimeter, når modstandsområdet stiger?

 

For et multimeter af pointertypen er udgangsspændingen for modstandsområdet stort set lig med spændingen på batteriet inde i måleren. For eksempel er Rx1-RX1K af MF47-modellen 1,5V, og Rx10K er 9V. MF10 type R x1~R x10K er 1,5V, R x 100K er 15V.


Men disse gear med samme udgangsspænding har forskellige evner til at udsende strøm eksternt på grund af forskellige kredsløbsdesign og interne modstande. Jo højere gear, jo lavere strøm. For eksempel vil brug af Rx1 til at måle wolframglødetråd små pærer udsende lys, mens brug af Rx1K eller højere ikke vil udsende lys. Men for LED-perler, på grund af at ledningsspændingen er over 1,8 V, selvom RX 1 kan udsende en stor strøm, er den stadig ikke i stand til at lyse op. Tværtimod kan brug af en Rx10K eller 100K række af 9V eller 15V batterier gøre strømmen meget lille og også få LED-perlerne til at lede og udsende meget svagt lys.


Et digitalt multimeter er anderledes, da det har en forstærker indeni og samtidig reducerer instrumentets strømforbrug. Derfor er udgangsspændingen for modstandsområdet meget lav. Tager man 9205 meter som eksempel, er udgangsspændingen mellem 200 Ω og 20M Ω kun et par tiendedele af en volt, med kun lidt højere spændinger i diode- og 200M-områderne.


Diodeniveauet bruges til at bryde gennem afskæringszonen af ​​PN-forbindelsen, og udgangsspændingen er generelt over 2,5V. Når sonden er kortsluttet, overstiger strømmen også 1mA. I 200M Ω-området er udgangsspændingen på grund af den lille strøm, der passerer gennem den målte modstand, for at opnå tilstrækkeligt prøvespændingsfald omkring 1,5v, men strømmen, når sonden er kortsluttet, er stadig mindre end 5 μA .


Så udgangsspændingen af ​​multimeterets modstandsområde stiger ikke gradvist med gearskift, men er indrettet til at opfylde multimeterets normale drift.


Pointermultimeteret har et 1,5V batteri og et 9V batteri indeni, som specifikt bruges til at levere strøm til modstandsområdet. Det betyder, at selv hvis du fjerner disse to batterier, kan pointermultimeteret, DC-spændingsområdet, AC-spændingsområdet og DC-strømområdet måles, fordi disse tre områder alle opnås ved at udtrække signaler fra det eksterne kredsløb, der testes og passere igennem intern spændingsdeler, shuntmodstand og spændingsdeler/shunt/ensretter, Vi bruger et samlet målerhoved til måling, og kun det interne batteri bruges som strømforsyning til modstandsområdet. Modstandsområdet for pointer-multimeteret er designet efter princippet om måling af modstand ved hjælp af volt ampere-metoden, hvilket betyder måling af størrelsen af ​​modstanden baseret på strømmen, der løber gennem den målte modstand. Vi ved, at modstand har den virkning at blokere strøm, og vi måler størrelsen af ​​modstanden ud fra dette princip. Det vil sige, hvis modstandsværdien af ​​den målte modstand er større, vil strømmen, der løber gennem den målte modstand, være mindre . På dette tidspunkt vil vinklen for pointerafbøjning også være mindre, hvilket indikerer, at modstandsværdien af ​​den målte modstand er stor. Tværtimod, hvis modstandsværdien af ​​den målte modstand er mindre, vil strømmen, der løber gennem den målte modstand, være større. På dette tidspunkt vil vinklen for pointerafbøjning også være større, hvilket indikerer, at modstandsværdien af ​​den målte modstand er meget lille. Modstandsområdet designet ud fra dette princip.


R i pointer-multimeteret × 10K-gearet drives af et internt 9V-batteri. R × 1K R × 100 R × 10 R × Begge bruger intern 1,5V strømforsyning.

 

I et digitalt multimeter er tomgangsspændingen i diodeområdet, det vil sige, at spændingen mellem V Ω-hullet og COM-hullet er omkring 2,5V-2.8V, mens tomgangsspændingen for alle områder af modstandsområdet er omkring 0.3V-0.6V, og strømmen i hvert område er forskellig. Du skal selv måle dette

 

1 Digital Multimter with Temperature meter

 

 

 

Send forespørgsel