Dijital Multimetrelerle-Devre İçi Direnci Ölçme Yöntemi
Çevrimiçi direnci ölçmeden önce dijital multimetrenin V/Ω ve COM soketleri arasına, yani iki prob arasına bir R1 direncini çapraz bağlarsak, yani bir yük direncini önceden bağlarsak ve dijital multimetrenin test voltajını bu direnç aralığına düşürürsek. R1'in direnç değeri uygun seçildiği sürece maksimum test voltajı 0,3V'nin altında (0,3V'den büyük değil) sınırlandırılabilir. Silikon tüplerin hem yurt içinde hem de yurt dışında yaygın olarak kullanıldığı, germanyum tüplerin son derece nadir olduğu ve silikon tüplerin 0,35V voltajda hala-kesilmiş durumda olduğu göz önüne alındığında, silikon tüplerin test edilen devre üzerindeki paralel etkisi göz ardı edilebilir (silikon tüpler açık devre olarak kabul edilebilir). Dolayısıyla bu yöntem, yük gerilimi azaltma ölçüm yöntemi olan transistörlerin çevrimiçi direncini ölçmek için kullanılabilir. Bu yöntemi kullanarak çevrimiçi direnci ölçerken, her direnç dişlisinin maksimum test voltajı ile 0,35V üst sınırı arasında belirli bir marj olmalıdır. Genellikle maksimum test voltajı 0,3V'a eşit veya daha az olmalıdır. Çevrimiçi direncin devre bağlantısını ölçmek için yük voltajı azaltma ölçüm yöntemini kullanın.
Ölçülen çevrimiçi direncin RX olduğunu varsayarsak, dijital multimetrenin görüntülenen değeri R'dir ve yüklü direnç R1'dir (ölçülen değeri alın). Açıkçası, R, RX ve R1 arasındaki ilişki R=R1'dir. RX/(R1+RX), yani ölçülen çevrimiçi direnç RX=R1. R/(R1-R) bu denklemden hesaplanabilir. Peki her direnç aralığında R1 yükleme direnci için uygun direnç değeri nedir? Yazar, R1 için uygun direnç değerini seçmek amacıyla Şekil 3'te gösterilen devreyi kullanarak deneyler gerçekleştirdi. Bağlantı Şekil 3'te gösterilmiştir ve deneysel veriler ekteki tabloda listelenmiştir. Üretici tarafından sağlanan DT830A dijital multimetrenin her direnç aralığının açık devre voltajı 0,65V veya 0,7V'den düşüktür.
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, R ve R1'in değerlerini çok yakın hale getirecek ve bu da ölçüm hatasını önemli ölçüde artıracaktır (çünkü dijital multimetrenin kendisinde ± 1 kelimelik bir hata vardır).
Bu nedenle R1'in alt sınırı genellikle 0,1Ro olarak ayarlanır. DT830A dijital multimetre için, R1 yukarıdaki gereksinimlere göre makul bir şekilde seçildiği sürece, her direnç aralığının maksimum test voltajı 0,3V'nin altında sınırlandırılabilir, böylece çevrimiçi direncin ölçülmesine yönelik gereksinimler karşılanır. Yük voltajı azaltma ölçüm yöntemi, diğer dijital multimetre modellerine de uygulanabilir.
Kullanım önlemleri
(1) Farklı direnç aralıklarına sahip farklı dijital multimetre modellerinin tam-ölçekli test voltajı ve açık devre voltajı farklıdır, dolayısıyla R1 yükleme direncinin değer aralığı deneylerle belirlenmelidir.
(2) Çalışırken, yük direnci R1, dijital multimetrenin V/Ω'u ile COM soketi arasına bağlanmalı ve çevrimiçi direnç ölçümü yapılmadan önce R1'in ölçülen değeri, bu direnç aralığında dijital multimetre tarafından okunmalıdır. Test edilen devreyi ilk olarak R1 direncine paralel bağlamak mümkün değildir, çünkü bu, test edilen devredeki silikon transistörün, dijital multimetrenin direnç modunun yüksek test voltajı nedeniyle iletken hale gelmesine ve önemli ölçüm hatalarına neden olmasına neden olacaktır. Yani bu sıra geri alınamaz






