Sådan vælger du multimeterområder og undgår målefejl
Hvert område af modstandsgearet kan måle modstandsværdier fra 0 til ∞. Skalaen på et ohmmeter har en ikke-lineær og ujævn inverteret skala. Det udtrykkes som en procentdel af linealens buelængde. Og den interne modstand i hvert område er lig med centerbuelængden af skalaen ganget med multiplikatoren, kaldet "centermodstanden". Det vil sige, når den målte modstand er lig med centermodstanden i det valgte område, er strømmen, der løber gennem kredsløbet, halvdelen af fuldskalastrømmen. Markøren angiver i midten af skalaen. Dens nøjagtighed udtrykkes som følger: R%=(△ R/centermodstand) × 100% .....2
(1) Fejlen forårsaget af valg af forskellige områder ved måling af den samme modstand med et multimeter
For eksempel har multimeteret MF-30 en centermodstand på 250 Ω i Rxl0-området; Centermodstanden for R × l00 gearet er 2,5k Ω. Nøjagtighedsniveauet er 2,5. Brug den til at måle en standardmodstand på 500 Ω. Hvilken har den største fejl mellem at måle med R × l0 gear og R × 100 gear? Løsning: Fra ligning 2: R × l0 gear * stor * * tilladt fejl △ R (10)=centermodstand × R%=250 Ω× (± 2,5)%=± 6,25 Ω. Ved at bruge den til at måle en 500 Ω standardmodstand er den viste værdi af 500 Ω standardmodstanden mellem 493,75 Ω og 506,25 Ω. *Den store relative fejl er: ± 6,25 ÷ 500 Ω× 100%=± 1,25%.
R × l00 gear * stor * * tilladt fejl △ R (100)=centermodstand × R% 2,5k Ω× (± 2,5)%=± 62,5 Ω. Ved at bruge den til at måle en 500 Ω standardmodstand er den viste værdi af 500 Ω standardmodstanden mellem 437,5 Ω og 562,5 Ω. *Den store relative fejl er: ± 62,5 ÷ 500 Ω× 100 %=± 10,5 %.
Sammenligningen af beregningsresultater viser, at der er en signifikant forskel i målefejl, når forskellige modstandsområder vælges. Derfor er det vigtigt, når du vælger gearområdet, at forsøge at placere den målte modstandsværdi i midten af lysbuelængden af rækkeviddeskalaen. Målenøjagtigheden vil være højere.






