+86-18822802390

Bir multimetre ile direnci ölçmenin üç yolu

Oct 07, 2022

Bir multimetre ile direnci ölçmenin üç yolu

1. İki hatlı yöntem

İki telli yöntem, aşağıdaki gibi yaygın olarak kullanılan bir direnç ölçümü yöntemidir:




Multimetrenin V artı ucunu direncin bir ucuna ve V- ucunu direncin diğer ucuna bağlayın ve ardından multimetreyi ölçmek için ayarlayın. Bir multimetre, bir dirence bir kaynak akımı sağlayarak ve ardından direnç üzerindeki voltajı hesaplayarak Ohm yasası aracılığıyla direnci belirleyebilir.


Yukarıdaki basitleştirilmiş örnekle, kurşun direnci R daha büyük bir soruna neden olur çünkü voltaj, yukarıdaki üç rezistörün voltajıdır. Bu etki, küçük direnç durumunda daha büyüktür, genellikle 30KΩ durumunda, bu etki çok açıktır. Elbette bunlar yüksek hassasiyetli durumlar içindir. Doğruluk gereksinimleri yüksek değilse, bu yöntem kullanılabilir.


Kablo direnci R'nin neden olduğu bu etki, multimetrenin bazı bağıl değer ölçüm fonksiyonlarıyla ortadan kaldırılabilir. Bu sorunları ortadan kaldırmak için öncelikle bu sorunların nereden kaynaklandığının belirlenmesi gerekir. Bu, direnci 0Ω olarak ayarlayarak elde edilebilir.


Tüm dirençleri test terminali uçlarının her iki ucuna koyarsanız, bağıl değer ölçümü için iki kablo üzerinden ölçüm yapabilirsiniz.


2. Dört satır yöntemi

Dört telli yöntem, düşük dirençli ölçümler için idealdir çünkü bağıl değer ölçüm fonksiyonunun yardımı olmadan kurşun tellerin etkilerini ortadan kaldırır. Bu kalibrasyonların tümü otomatiktir.



Dört telli yöntemde, multimetrenin V plus ve V- terminalleri yine de kablolar aracılığıyla dirence akım sağlar. Buradaki voltaj düşüşü, kurşun direnci ile test edilen direncin toplamıdır.


Kurşun, direncin her iki ucuna bağlanır ve direnç üzerindeki voltaj ölçülür. Bu parçanın voltajı, anahtar sisteminin test kablosu (veya multimetre aracılığıyla) DUT'a bağlanan kısmını içermez. Anahtar sistemiyle ilgili ayrıntılar için lütfen diğer ilgili makalelere bakın), voltmetrenin giriş empedansı herhangi bir voltaj aktarmayacak veya kurşun direncinde hatalı bir voltaj oluşturmayacak kadar büyük.


Tüm bu okuma geri bildirimleri, dirence ve aslında test uçlarının direncine dayalıdır. Dört telli yöntem çok doğru, tekrarlanabilir ve kararlı direnç ölçüm yöntemidir ve özellikle 10 miliohm'a kadar düşük değerli dirençleri ölçmek için uygundur. Ancak yüksek direnç ölçümü için bu yöntem uygun değildir çünkü voltmetrenin giriş direnci ve kaçak akımı okumayı etkileyecektir. Genel olarak, dört telli yöntem önerilmez.


3. Altı satır yöntemi

Altı telli direncin şönt yapıya sahip kısmının direncini ölçmek için uygun bir direnç değeridir. Örneğin, otomatik bir test sisteminde, test edilmesi gereken dirençlerin tümü, çevredeki devredeki diğer bileşenlerden etkilenecek olan PCB'ye lehimlenmiştir.



Test edilen direnci izole etmek için genellikle kullanıcı tarafından tanımlanan düğüme bir koruma voltajı eklenir ve bu koruma voltajı V artı terminalin voltaj tampon alanı tarafından sürülür. Bu koruma voltajı, multimetreden gelen voltajın diğer yollara sızmasını sağlayabilir.


Aşağıdaki örnek, altı telli yöntemin nasıl çalıştığını açıklar:


Yukarıdaki resimde gösterildiği gibi, 30KΩ dirence paralel olarak biri 510Ω diğeri 220Ω olan iki direnç vardır. Normal bir direnç ölçümünde, bu 510Ω ve 220Ω, kaynak akımını multimetreden dağıtır ve bu da yanlış bir okumaya neden olur. Bu 30KΩ direnç üzerindeki voltajı algılayarak ve ardından aynı voltajı 510Ω ve 210Ω dirençlere bağlayarak, baypastan akım geçmeyecektir. Koruma voltajı, voltajın V artı terminalin voltajı ile aynı olmasını ve 220Ω üzerinden akımın koruma kaynağı tarafından sağlanmasını sağlayabilir. Bu durumda, multimetre 30Ω direncinin direncini doğru bir şekilde test edebilir.


Bu koruma terminalinin akım taşıma kapasitesi klasik DMM (kısa devre korumalı) ile sınırlıdır, dolayısıyla sürücü sayısında bir sınır olacaktır.


Direnç, 4-kablo terminalinin düşük voltajlı tarafına bağlanır ve koruma terminali bir termik sigorta direnci veya Rb'dir. Koruma kaynağı akımının varlığı nedeniyle, bu direnç Rbmin direncinden küçük olamaz, çünkü:


Rbmin{{0}}Io*Rx/0.02


Burada Io seçilen kaynak akımıdır ve Rx test edilen dirençtir.


Örneğin, 330Ω'luk bir direnç seçilir ve 300Ω'luk bir direnç test edilirse, kullanılan Rb'nin minimum direnç değeri 15Ω'dur.


Maksimum yük direnci Ra nedeniyle, bir sınır yoktur, ölçümün polaritesi seçildiği sürece etkili olacaktır, çünkü Ra, Rb ve tersi olabilir. Ra her iki yük direncinden daha yüksek olduğu için ölçümün polaritesini ayarlamak en iyisidir.


Altı telli direnç ölçme yöntemi, 330KΩ direncini ölçmek için özel olarak tasarlanmıştır. Direnç değerinin bundan daha büyük olduğu durum için, altı telli yöntemin konfigürasyonu kullanılabilir, ancak multimetre iki telli moda ayarlanmalıdır (bu, daha düşük bir kaynak akımına sahip olacaktır).



-

Soruşturma göndermek