To metoder til måling af modstand med digitalt multimeter
Fire-leder måling plus konstant strømkildemåling
Den ovenfor nævnte fire-tråds målemetode kan helt sikkert hjælpe ingeniører med at fuldføre arbejdet med højpræcisionsmåling af multimetermodstand, men i fire-tråds måleprocessen er nøjagtigheden af den konstante strømkildestrøm meget kritisk. Det anbefales at bruge en ekstern og mere stabil konstant strømkildestrøm.
Det skal bemærkes, at størrelsen af den eksterne konstante strømkildestrøm skal være lig med størrelsen af den konstante strømkildestrøm for det digitale multimeter. Den eksterne konstantstrømkildestrøm, vi bruger, er sammensat af en højpræcis referencespændingskilde MAX6250, en operationsforstærker og et strømudvidende kompositrør, som vist i figur 2. Temperaturdriften af spændingskilden MAX6250 er mindre end eller lig med til 2ppm/grad, og tidsforskyvningen ΔVout/t=20ppm/1000h. I denne måleproces bør strømmen I være 800μA~1mA, og R er en meget lav temperatur drift trådviklet modstand (hvis I=1mA, R=5kΩ), så temperaturdriften og tidsdriften af I svarer til niveauet MAX6250.
Målemetode for fodermodstandskompensation
Feedermodstandskompensationsmetoden er en anden almindelig højpræcisionsmålemetode til måling af modstand med et multimeter. På det industrielle område, hvis en højpræcisionsmodstandstest er påkrævet, vælges tretrådsforbindelsesmetoden ofte, så den målte modstand forbindes til jordledningen. Opret forbindelse. Princippet for denne testmetode er vist i figur 3. Når denne teknik bruges til måling, er strømmen I 800μA~1mA, og R er en meget lav temperatur drift-trådviklet modstand (hvis I=1mA, R{ {8}}kΩ), så svarer temperaturdriften og tidsdriften for strømmen I til dem for MAX6250-niveauet.






