+86-18822802390

Princip použití digitálního multimetru k měření odporu

Oct 25, 2023

Princip použití digitálního multimetru k měření odporu

 

Existují stovky typů digitálních multimetrů. Podle metody převodu rozsahu je lze rozdělit na digitální multimetry s manuálním rozsahem, digitální multimetry s automatickým rozsahem a digitální multimetry s automatickým/manuálním rozsahem. Podle použití a funkcí je lze rozdělit na oblíbené typy nižší třídy. (jako je digitální multimetr DT830) digitální multimetr, digitální multimetr střední třídy, inteligentní digitální multimetr, digitální multimetr s více displeji a speciální digitální nástroj atd.; podle tvaru a velikosti je lze rozdělit na kapesní a stolní.


Princip měření odporu digitálním multimetrem
Funkce měření napětí, proudu a odporu jsou realizovány prostřednictvím převodní obvodové části a měření proudu a odporu je založeno na měření napětí. To znamená, že digitální multimetr je rozšířen na základě digitálního stejnosměrného voltmetru. Převodník převádí analogové napětí, které se plynule mění s časem, na digitální veličinu a poté elektronické počítadlo počítá digitální veličinu, aby získalo výsledek měření, a poté dekódovací zobrazovací obvod zobrazí výsledek měření.


Logický řídicí obvod řídí koordinovanou práci obvodu a dokončuje celý proces měření v sekvenci za působení hodin. Digitální multimetr (DMM) je elektronický přístroj používaný v elektrických měřeních. Může mít mnoho speciálních funkcí, ale jeho hlavní funkcí je měření napětí, odporu a proudu. Jako moderní víceúčelový elektronický měřicí přístroj se digitální multimetr používá především ve fyzice, elektrotechnice, elektronice a dalších měřicích oborech.


Jak měřit odpor digitálním multimetrem
V procesu použití multimetru k měření odporu potřebují inženýři někdy přesně změřit malé odpory menší než 100Ω, což často vyžaduje pomoc některých technologií, které mohou zlepšit přesnost měření. Tento článek shrnuje tři běžné techniky měření odporu pomocí multimetrů pro techniky. Pojďme se na ně podívat níže.


Čtyřvodičová metoda měření
V procesu používání digitálního multimetru k měření odporu technici často používají čtyřvodičovou metodu měření, aby zlepšili přesnost testování malých odporů pod 100Ω. Takzvaná čtyřvodičová metoda měření spočívá v oddělení dvou proudových vedení, kterými proud zdroje konstantního proudu protéká do testovaného rezistoru R, a dvou napěťových vedení na konci měření napětí digitálního multimetru, takže napětí na měřicí konec digitálního multimetru již není na obou koncích zdroje konstantního proudu. stejnosměrné napětí.


Čtyřvodičové měření plus měření zdroje konstantního proudu
Výše zmíněná čtyřvodičová metoda měření jistě může inženýrům pomoci dokončit vysoce přesné měření odporu pomocí multimetru. Během čtyřvodičového procesu měření je však přesnost zdroje konstantního proudu velmi kritická. Zde se doporučuje použít další stabilnější zdroj konstantního proudu.


Je třeba poznamenat, že velikost proudu externího zdroje konstantního proudu se musí rovnat velikosti proudu zdroje konstantního proudu digitálního multimetru. Námi používaný externí zdroj konstantního proudu se skládá z vysoce přesného zdroje referenčního napětí MAX6250, operačního zesilovače a proudové expanzní kompozitní elektronky. Teplotní drift zdroje napětí MAX6250 je menší nebo roven 2 ppm/stupeň a časový drift ΔVout/t=20ppm/1000h. Během tohoto procesu měření by měl být proud I 800 μA ~ 1 mA a R je extrémně nízký teplotní driftový odpor vinutí vodiče (pokud I=1mA, R=5kΩ), pak teplotní drift a časový posun I jsou ekvivalentní úrovni MAX6250.


Metoda měření kompenzace odporu podavače

Metoda kompenzace odporu podavače je další běžnou vysoce přesnou metodou měření pro měření odporu pomocí multimetru. V průmyslové oblasti, pokud je vyžadováno vysoce přesné testování odporu, se často volí metoda třívodičového připojení pro připojení měřeného odporu k uzemněnému vodiči. připojeno. Princip této zkušební metody je znázorněn na obrázku 3. Při použití této technologie pro měření je proud I 800 μA ~ 1 mA a R je odpor vinutí vodiče při extrémně nízké teplotě (pokud I=1mA, R=5kΩ), pak teplotní drift a časový drift proudu I jsou ekvivalentní těm z úrovně MAX6250.

 

True RMS smart multimeter

Odeslat dotaz