Kā izmērīt pretestību ar digitālo multimetru
Izmantojot multimetru pretestības mērīšanai, inženieriem dažreiz ir precīzi jāmēra mazi rezistori, kas ir mazāki par 100 Ω, kas bieži vien prasa izmantot metodes, kas var uzlabot mērījumu precizitāti. Šajā rakstā ir apkopotas trīs izplatītas metodes pretestības mērīšanai ar multimetru tehniskajam personālam. Paskatīsimies kopā.
Četru līniju mērīšanas metode
Izmantojot digitālo multimetru pretestības mērīšanai, tehniķi bieži izmanto četru vadu mērīšanas metodi, lai uzlabotu mazu rezistoru, kas mazāki par 100 Ω, testēšanas precizitāti. Tā sauktā četru vadu mērīšanas metode ir atdalīt divas pastāvīgās strāvas avota strāvas līnijas, kas ieplūst izmērītajā pretestībā R, un divas digitālā multimetra sprieguma mērīšanas spailes sprieguma līnijas, lai spriegums mērīšanas spailē. digitālais multimetrs vairs nav tiešspriegums abos pastāvīgās strāvas avota galos.
Izmantojot četru vadu mērīšanas metodi, lai precīzi pārbaudītu digitālā multimetra pretestību, šī metode pievieno vēl divus padevējus nekā parastā mērīšanas metode un atvieno savienojumu starp sprieguma mērīšanas spaili un pastāvīgās strāvas avotu. Sakarā ar atvienojumu starp sprieguma mērīšanas spaili un pastāvīgās strāvas avota spaili, pastāvīgās strāvas avots veido cilpu ar izmērīto pretestību Rx, padevēju RL1 un RL2. Spriegums, kas tiek nosūtīts uz sprieguma mērīšanas spaili, ir tikai spriegums abos Rx galos, un padeves RL1 un RL2 spriegums netiek nosūtīts uz sprieguma mērīšanas spaili. Tāpēc padeves rezistori RL1 un RL2 neietekmē mērījumu rezultātus. Padevēja pretestība RL3 un RL4 ietekmē mērījumu, taču ietekme ir minimāla. Tā kā digitālā multimetra ieejas pretestība ir daudz lielāka par padevēja pretestību, mazas pretestības mērīšanas precizitāte, izmantojot četru vadu mērīšanas metodi, ir ļoti augsta.
Četru vadu mērīšana ar ārēja pastāvīgas strāvas avota mērījumu
Iepriekš minētā četru vadu mērīšanas metode noteikti var palīdzēt inženieriem veikt augstas precizitātes pretestības mērīšanu ar multimetru, taču tās pastāvīgās strāvas avota strāvas precizitāte ir izšķiroša četru vadu mērīšanas procesā. Šeit ieteicams izmantot stabilāku ārējo pastāvīgās strāvas avota strāvu.
Jāņem vērā, ka pielietotās pastāvīgās strāvas avota strāvas lielumam jābūt vienādam ar digitālā multimetra pastāvīgās strāvas avota strāvas lielumu. Mūsu izmantotā ārējā pastāvīgās strāvas avota strāva sastāv no augstas precizitātes atsauces sprieguma avota MAX6250, darbības pastiprinātāja un strāvas izplešanās kompozītmateriāla caurules, kā parādīts 2. attēlā. Sprieguma avota MAX6250 temperatūras novirze ir mazāka par vai vienāda ar 2ppm/grādi , laika novirze Δ Vout/t=20ppm/1000h. Šajā mērīšanas procesā strāva I ir jāuzskata par 800 μ A ~ 1 mA, R ir ārkārtīgi zemas temperatūras dreifējošā stieples pretestība (ja I=1mA, R=5k Ω), kur temperatūras novirze un I laika novirze ir līdzvērtīga MAX6250 līmenim.
Padevēja pretestības kompensācijas mērīšanas metode
Padevēja pretestības kompensācijas metode ir vēl viena izplatīta augstas precizitātes mērīšanas metode pretestības mērīšanai ar multimetru. Rūpniecības jomā, ja nepieciešama augstas precizitātes pretestības pārbaude, bieži tiek izvēlēta trīs vadu savienojuma metode, lai savienotu izmērīto pretestību ar iezemēto vadu. Šīs testēšanas metodes princips ir parādīts 3. attēlā. Izmantojot šo tehnoloģiju mērīšanai, strāva I tiek pieņemta kā 800 μA~1mA, R ir ārkārtīgi zemas temperatūras dreifējošā stieples uztīšanas pretestība (ja I=1mA , R=5k Ω), kur strāvas I temperatūras novirze un laika novirze ir līdzvērtīga MAX6250 līmenim.





