Meetod vooluahela takistuse{0}}mõõtmiseks digitaalsete multimeetritega
Kui ühendame enne võrgutakistuse mõõtmist takisti R1 digitaalse multimeetri V/Ω ja COM pesade vahele, see tähendab kahe sondi vahele, st eelühendame koormustakisti ja alandame digitaalse multimeetri katsepinget selles takistuse vahemikus. Kuni R1 takistuse väärtus on õigesti valitud, saab selle maksimaalset katsepinget piirata alla 0,3 V (mitte suurem kui 0,3 V). Arvestades, et ränitorusid kasutatakse laialdaselt nii kodu- kui ka rahvusvaheliselt, germaaniumtorud on äärmiselt haruldased ja ränitorud on 0,35 V pingel endiselt väljalülitatud olekus, võib ränitorude paralleelset mõju testitavale vooluringile ignoreerida (ränitorusid võib pidada avatud vooluringiks). Seetõttu saab seda meetodit kasutada transistoride võrgutakistuse mõõtmiseks, mis on koormuse pinge vähendamise mõõtmise meetod. Selle meetodi abil võrgutakistuse mõõtmisel peaks iga takistusülekande maksimaalse katsepinge ja 0,35 V ülemise piiri vahel olema teatud varu. Tavaliselt peaks maksimaalne katsepinge olema väiksem kui 0,3 V või sellega võrdne. Võrgutakistuse vooluringiühenduse mõõtmiseks kasutage koormuspinge vähendamise mõõtmismeetodit.
Eeldades, et mõõdetud võrgutakistus on RX, on digitaalse multimeetri kuvatav väärtus R ja koormatud takistus on R1 (võtke mõõdetud väärtus). Ilmselgelt on seos R, RX ja R1 vahel R=R1. RX/(R1+RX), seega mõõdetud võrgutakistus RX=R1. Sellest võrrandist saab arvutada R/(R1-R). Kuid milline on laadimistakisti R1 sobiv takistus igas takistuse vahemikus? Autor viis läbi katsed, kasutades joonisel 3 näidatud ahelat, et valida R1 jaoks sobiv takistuse väärtus. Ühendus on näidatud joonisel 3 ja katseandmed on loetletud lisatud tabelis. Tootja pakutava digitaalse multimeetri DT830A iga takistusvahemiku avatud vooluahela pinge on 0,65 V või alla 0,7 V.
It can be seen that the 200 Ω range of the DT830A digital multimeter has a loose requirement for the value range of R1. How can 2k Ω Zhu satisfy the requirement of R1 ≤ 1.76k Ω? Other high ranges have different values for R1. For ease of memory and use, R1=RO (or 0.1R0 ≤ R1 ≤ R0) is generally used for 200 Ω and 2k Ω ranges, while for resistance ranges above 2k Ω, 0.1R0 ≤ R1 ≤ 0.75R is usually used. The value of R1 cannot be too small, otherwise it will affect the measurement range of this resistance range. If R1 is too small, RX>>R1 muudab R ja R1 väärtused väga lähedaseks, mis suurendab oluliselt mõõtmisviga (kuna digitaalsel multimeetril endal on viga ± 1 sõna).
Seetõttu on R1 alumine piir tavaliselt seatud väärtusele 0,1Ro. Digitaalse multimeetri DT830A puhul, kui R1 on ülaltoodud nõuete kohaselt valitud mõistlikult, saab iga takistusvahemiku maksimaalset katsepinget piirata alla 0,3 V, mis vastab võrgutakistuse mõõtmise nõuetele. Koormuspinge vähendamise mõõtmise meetod on rakendatav ka teistele digitaalsete multimeetrite mudelitele.
Ettevaatusabinõud kasutamisel
(1) Erineva takistusvahemikuga digitaalsete multimeetrite erinevate mudelite täis-skaala katsepinge ja avatud vooluahela pinge on erinevad, seega tuleks koormustakisti R1 väärtuste vahemik määrata katsetega.
(2) Töötamise ajal peaks koormustakisti R1 olema ühendatud digitaalse multimeetri V/Ω ja COM-pesa vahel ning digitaalne multimeeter peaks enne võrgutakistuse mõõtmist lugema mõõdetud väärtuse R1 selles takistusvahemikus. Testitavat vooluahelat ei ole võimalik esmalt paralleelselt takistiga R1 ühendada, kuna nii muutub testitavas ahelas olev ränitransistor digitaalse multimeetri takistusrežiimi kõrge testpinge tõttu juhtivaks, mille tulemuseks on olulised mõõtmisvead. Seega ei saa seda järjekorda tagasi pöörata






