Har du prøvet at måle online modstand med et multimeter?
Før man beskriver måling af belastningsspændingsreduktionsmåling, er det nødvendigt først at indføre princippet om måling af modstand ved hjælp af den proportionelle metode. Det skematiske diagram over målemodstand ved anvendelse af den proportionelle metode er vist i figur 1. Delen inde i wireframe i figuren er det interne kredsløb for multimeteret. Fra figuren kan det ses, at det at forbinde den målte modstand RX til begge ender af multimeteret svarer til at forbinde RX i serie med referencemodstanden RO og derefter forbinde den mellem V+-stiften og COM -pin på den integrerede blok TSC71 0 6. Efter at have drejet multimeteret til resistenstilstanden, giver referencestyrket EO for TSC71 0 6 teststrøm I til RO og RX, og spændingen drop VRO på RO giver testspænding VRX, der tjener som referencespænding Vref for den integrerede blok TSC71 {0 6, og VRX er input Voltage Vin. Forholdet mellem indgangsspændingen VIN og referencespændingen er: VIN/VRO=VRX/VRO=rx/ro, fra denne ligning, rx=ro/vro.vrx, vrx=rx/ro.vro. Dette er det grundlæggende princip om måling af modstand ved hjælp af den proportionelle metode. Det er ikke svært at se fra VRX=rx/ro.vro, at ved den samme elektriske barriere for multimeteret, hvis den målte modstand er mindre, vil testspændingen i begge ender også være mindre. Når der opstår en kortslutning, det vil sige, når multimeteren viser "{{1 0}}" og den målte modstand Rx =0, testspændingen vrx =0; Tværtimod, da den målte modstand Rx fortsætter med at stige, øges testspændingen VRX i begge ender også. Når multimeteret viser "1 0 0 0", dvs. rx=ro, testspændingen VRX=VRO. Når den målte modstand når Rx =2 RO, som er det fulde interval, vises overløbssymbolet "1", og testspændingen VRX i begge ender af den målte modstand er VRX =2 VRO. Når den testede modstand er åben cirkuleret, når dens testspænding en maksimal værdi på ca. 0,65V (typisk værdi). På grund af den åbne kredsløbsspænding (ikke-belastningsudgangsspænding) for hvert resistensområde for DT830A-digitalt multimeter, der er ca. 0,65V, er det ikke muligt direkte at måle online-modstanden, som en sådant høj testspænding er tilstrækkelig til at gøre siliconrøret i det testede kredsløb (når det måles i den forreste retning) har en tendens til derved, derved påvirker måleresultaterne. I henhold til variationloven mellem den målte modstand og testspændingen er det ikke vanskeligt at tro, at inden måling af online -modstanden først krydser en modstand R1 mellem V/ω og COM -stikket for det digitale multimeter i denne modstandsområde. Så længe modstandsværdien på R1 er valgt korrekt, kan dens maksimale testspænding begrænses til under 0,3V (ikke større end 0,3V). I betragtning af den udbredte anvendelse af siliciumrør både indenlandske og internationalt, hvor germaniumrør er ekstremt sjældne, og siliciumrør, der stadig er i en afskæringstilstand ved en spænding på 0,35V, kan den parallelle virkning af siliciumrør på det testede kredsløb ignoreres (siliconrør kan betragtes som åbne kredsløb). Derfor kan denne metode bruges til at måle transistorernes online modstand, der er kendt som måling af belastningsspændingsreduktion. Når man bruger denne metode til at måle online -modstand, skal der være en bestemt margin mellem den maksimale testspænding for hvert modstandsområde og den øvre grænse på 0,35V. Normalt anses den maksimale testspænding for at være mindre end eller lig med 0,3V






