Čím vyšší je odpor nastavený na multimetru, tím vyšší je výstupní napětí?
Výstupní napětí odporového rozsahu ručičkového multimetru se v zásadě rovná napětí baterie v měřidle. Například Rx1~RX1K typu MF47 jsou 1,5V a Rx10K je 9V. MF10 typ R x1 ~ R x10K je 1,5V, R x 100K 15V.
Tato ozubená kola se stejným výstupním napětím však mají různé možnosti externího proudového výstupu v důsledku různých konstrukcí obvodů a různých vnitřních odporů. Čím vyšší rychlostní stupeň, tím menší proud. Například malá žárovka s wolframovým vláknem bude vyzařovat světlo při měření na úrovni Rx1, ale nevyzařuje světlo při měření Rx1K nebo vyšší. Ale pro korálky LED žárovky, protože vodivé napětí je vyšší než 1,8ⅴ, i když ozubené kolo Rⅹ1 může vydávat velký proud, stále nemůže svítit. Naopak, pokud použijete předřadník Rx10K nebo 100K 9V nebo 15V baterie, i když je proud velmi malý, mohou být korálky LED lampy zapnuty a vydávat velmi slabé světlo.
Digitální multimetr je jiný. Protože je v elektroměru zesilovač a pro snížení příkonu elektroměru, je výstupní napětí odporového rozsahu velmi nízké. Vezmeme-li příklad měřiče 9205, výstupní napětí 200Ω až 20MΩ je jen několik desetin voltu a pouze napětí diody a 200M jsou o něco vyšší.
Úroveň diody je hraniční oblast, která proráží PN přechod. Výstupní napětí naprázdno je obecně vyšší než 2,5 V a proud překračuje 1 mA, když jsou testovací vodiče zkratovány. V rozsahu 200 MΩ, protože proud procházející měřeným rezistorem je příliš malý, aby se dosáhlo dostatečného poklesu vzorkovacího napětí, je výstupní napětí přibližně 1,5 V, ale proud při zkratu testovacích vodičů je menší než 5 μA.
Výstupní napětí odporového rozsahu multimetru se proto se změnou rozsahu postupně nezvyšuje, ale je uspořádáno tak, aby vyhovovalo běžnému provozu multimetru.
Uvnitř analogového multimetru je 1,5V baterie a 9V baterie. Funkcí těchto dvou baterií je dodávat energii do odporového převodu. To znamená, že i když tyto dvě baterie vyjmete, analogový multimetr bude mít převod stejnosměrného napětí a převodník střídavého napětí. Lze měřit všechny úrovně stejnosměrného proudu, protože tyto tři úrovně pohlcují signály z testovaného vnějšího obvodu a po průchodu vnitřním odporem děliče napětí, bočníkem, děličem/bočníkem/usměrňovačem je hlava elektroměru sjednocena. K měření se jako zdroj energie používá pouze rozsah odporu. Odporový rozsah ručičkového multimetru je navržen na principu voltametrie pro měření odporu. To znamená, že odpor se měří na základě proudu procházejícího měřeným odporem. Známe odpor Má funkci blokování proudu. Podle tohoto principu se měří odpor. To znamená, že pokud je odpor měřeného odporu větší, proud protékající měřeným odporem je menší. V tomto okamžiku je úhel vychýlení ukazatele také menší, což indikuje měřený odpor. Hodnota odporu je velmi vysoká. Naopak, je-li hodnota odporu měřeného rezistoru menší, je proud protékající měřeným rezistorem větší. V tomto okamžiku je úhel vychýlení ukazatele také větší, což naznačuje, že hodnota odporu měřeného odporu je velmi malá. Na tomto principu je navržen. Odporová výbava.
Řada R×10K analogového multimetru je napájena interní 9V baterií. R×1K R×100 R×10 R×1 jsou všechny napájeny interním 1,5V.
V digitálním multimetru je napětí naprázdno diodového převodu, to znamená, že napětí mezi otvorem VΩ a otvorem COM je asi 2,5V-2,8V, zatímco napětí naprázdno odporového kola je asi 0.3V-0.6V ve všech rozsazích a proud každého převodového stupně je přesně jiný, musíte si to změřit sami






