Crește tensiunea de ieșire a unui multimetru pe măsură ce crește domeniul său de rezistență?
Pentru un multimetru de tip pointer, tensiunea de ieșire a domeniului de rezistență este practic egală cu tensiunea bateriei din interiorul contorului. De exemplu, Rx1-RX1K al modelului MF47 este de 1,5 V, iar Rx10K este de 9 V. MF10 tip R x1~R x10K este 1,5V, R x 100K este 15V.
Dar aceste angrenaje cu aceeași tensiune de ieșire au abilități diferite de a ieși curent în exterior, datorită diferitelor modele de circuite și rezistențe interne. Cu cât treapta de viteză este mai mare, cu atât curentul este mai mic. De exemplu, folosirea Rx1 pentru a măsura becurile mici cu filament de tungsten vor emite lumină, în timp ce utilizarea Rx1K sau mai mare nu va emite lumină. Cu toate acestea, pentru margelele LED, din cauza tensiunii de conducție de peste 1,8 V, chiar dacă RX 1 poate scoate un curent mare, tot nu le poate aprinde. Dimpotrivă, utilizarea unui interval Rx10K sau 100K de baterii de 9V sau 15V poate face curentul foarte mic și, de asemenea, face ca margelele LED să conducă și să emită lumină foarte slabă.
Un multimetru digital este diferit, deoarece are un amplificator în interior și, de asemenea, reduce consumul de energie al instrumentului. Prin urmare, tensiunea de ieșire a domeniului de rezistență este foarte scăzută. Luând ca exemplu contorul 9205, tensiunea de ieșire între 200 Ω și 20M Ω este de doar câteva zecimi de volt, cu tensiuni puțin mai mari în diodă și în intervalele de 200M.
Nivelul diodei este folosit pentru a trece prin zona de decuplare a joncțiunii PN, iar tensiunea de ieșire fără sarcină este în general peste 2,5 V. Când sonda este scurtcircuitată, curentul depășește și 1 mA. În intervalul de 200M Ω, datorită curentului mic care trece prin rezistorul măsurat, pentru a obține o scădere suficientă a tensiunii de eșantionare, tensiunea de ieșire este în jur de 1,5v, dar curentul atunci când sonda este scurtcircuitată este încă mai mic de 5 μ A .
Deci, tensiunea de ieșire a domeniului de rezistență al multimetrului nu crește treptat odată cu schimbările de viteză, ci este aranjată pentru a îndeplini funcționarea normală a multimetrului.
Multimetrul indicator are o baterie de 1,5 V și o baterie de 9 V în interior, care sunt utilizate în mod special pentru a furniza energie în domeniul de rezistență. Aceasta înseamnă că, chiar dacă scoateți aceste două baterii, multimetrul indicator, domeniul de tensiune DC, domeniul de tensiune AC și domeniul de curent DC pot fi măsurate, deoarece aceste trei intervale sunt toate obținute prin extragerea semnalelor din circuitul extern testat și prin trecere. divizor de tensiune intern, rezistență de șunt și divizor de tensiune/șunt/redresoare, folosim un cap de contor unificat pentru măsurare și doar bateria internă este folosită ca sursă de alimentare pentru domeniul de rezistență. Gama de rezistență a multimetrului indicator este proiectată utilizând principiul de măsurare a rezistenței folosind metoda volți amperului, ceea ce înseamnă măsurarea mărimii rezistenței pe baza curentului care curge prin rezistența măsurată. Știm că rezistența are efectul de obstrucție a curentului și măsurăm dimensiunea rezistenței pe baza acestui principiu, adică dacă valoarea rezistenței măsurate este mai mare, curentul care trece prin rezistența măsurată va fi mai mic. . În acest moment, unghiul de deviere a indicatorului va fi, de asemenea, mai mic, indicând faptul că valoarea rezistenței măsurate este mare. Dimpotrivă, dacă valoarea rezistenței măsurate este mai mică, curentul care circulă prin rezistența măsurată va fi mai mare. În acest moment, unghiul de deviere a indicatorului va fi, de asemenea, mai mare, ceea ce indică faptul că valoarea rezistenței măsurate este foarte mică. Gama de rezistență concepută pe baza acestui principiu.
R în multimetrul indicator × Angrenajul 10K este alimentat de o baterie internă de 9V. R × 1K R × 100 R × 10 R × Ambele folosesc sursă de alimentare internă de 1,5 V.
Într-un multimetru digital, tensiunea în circuit deschis a gamei de diode este, adică tensiunea dintre orificiul V Ω și orificiul COM este de aproximativ 2,5 V-2,8 V, în timp ce tensiunea în circuit deschis a tuturor intervalelor de intervalul de rezistență este de aproximativ 0.3V-0.6V, iar curentul fiecărui interval este diferit. Trebuie să măsurați acest lucru singur






