Észrevettük, hogy a multiméter kijelzőjén a kezdeti pillanatban az ellenállás mérésekor a tárcsák villogni kezdnek, egy bizonyos értéket megállítva. Belül digitális algoritmusokat használnak, amelyek nem adják meg azonnal a kívánt választ. Különösen nehéz olyan multiméterrel rendelkezni, amely alacsony ellenállást mér. A pontosság alacsony, a frakcionált részek nem kaphatók. A mai felülvizsgálat témája a multiméterrel szembeni ellenállás ellenőrzése.
Az ellenállás mérése multiméterrel
A kapacitásokkal ellentétben az ellenállás minden mérőműszert képes mérni. Ez egy egyszerű művelet. A trükk az, hogy a mechanikus modellek akkumulátor nélkül működnek, és az ellenállások paramétereinek becsléséhez valamilyen töltés szükséges a kiegészítő feszültség kialakításához. Természetesen lehetőség van a korlátozások megkerülésére egy külső forrással - például egy aljzattal - szembeni ellenállás-elválasztó létrehozásával. A digitális multiméterek különbsége - a készülékek nem működnek smink nélkül.
A modern modellek mínuszja a korlátozott skála. Meg akarja mérni egy ellenállás ellenállását egy multiméterrel, és szilárd nehézségekkel szembesül. A maximális határérték nem haladja meg a 2000 kΩ-t. Ez csak 2 MΩ, a rádiós amatőrök tudják, hogy ez nem a tisztességes ellenállás felső határa. Az elektromos berendezések szigetelési ellenállása 20 MΩ legyen. Ellenőrizze, hogy a szokásos multiméter minősége nem működik. Az első szabály az ellenállás mérésére multiméterrel: "A skála mérete megfelel a mért értéknek."
A megfelelőség megértése nem könnyű.A régi időkben a névleges értéket az ellenállás testére helyezték. Túl kicsi modelleknél nehéz megtalálni a számokat. A névérték nem a méretektől függ. Azt kell kitalálni: baba egy pár ohm vagy MOhms. A különbség milliószor van, nem akarok hibázni. A legtöbb ellenállás ma színes csíkokkal van jelölve. Ne tanuljátok meg az asztalt szívvel. Egyszerű módszer használata ajánlott: az interneten megtalálható online számológép saját problémáinak megoldásához. Hasonló a http: //www.chipdip.ru/info/rescalc/.
Minden rendezett asztal formájában, és bebizonyosodik, hogy az ellenállások négy vagy öt csíkkal vannak jelölve.Érvényes színek szerepelnek a táblázat szerzői által létrehozott táblázat soraiban. A sávok száma oszlopokban jelenik meg. A kívánt tartomány kiválasztása a rádió dobozokba történő kattintások formájában történik. Minden egyes szalaghoz egyetlen szín lehetséges. A legfelső szinten az aktuális változások egy sematikusan rajzolt ellenálláson jelennek meg, ami növeli a kényelmet.Általában az extrém zenekar vastagabb, mint a többiek, a gyakorlatban lehetetlen észrevenni.
Aztán megpróbálják a készülék áramkörét orientálni. Ha a hozzávetőleges elnevezés ismert, nehéz hibázni. Másodszor nézd meg a szalagot. Például az arany és ezüst szín kizárólag a szélsőséges vékony csíkból származik. A gyakorlatban egy ritka személy képes megkülönböztetni a sárga és a szürke színét. Tapasztalat nélkül túl nehéz. Mindkét opciót el kell indítani a számológépen( balról jobbra és jobbra balra), majd elkezdjük mérni a multiméterrel a beérkezett értékek maximális értékével.
Tehát az online számológép értékének megszerzéséhez le kell állítania az összes sávot. A valós idejű Chip & Dip munka nem működik - ez egy kis hátrány. A szövegmező erőfeszítéseinek eredményeként:
- Ellenállás érték, ellenállás a szabványos egységekben. Például ohm.
- vesszőpontosság-tolerancia. A legrosszabb ellenállások 10% -os eltérést mutatnak( mindkét oldal külön).Ennek eredményeképpen az ellenállás értékek változása erős. Ezért szükség van egy multiméter ellenállási tesztre.
A számológép formája nem a legjobb, de a jól ismert Chip & D áruház helyén található, ahol megrendelheti a szükséges alkatrészeket. A megállapított értéknek megfelelően a multiméter skálája margóval van beállítva. A 10 kΩ-os ellenálláshatár 20k-ra érvényes. Emlékeztetünk arra, hogy az elülső panelen az ellenállást mérő skálák csoportja az omega Ω görög betűvel van jelölve.
Hogyan ellenõrizzük az ellenállást egy multiméterrel
Általában a teszt a névleges méréssel kezdõdik, amint az a fentiekben látható.A megfelelő szám megjelenik a kijelzőn. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a névleges paraméter nagymértékben változhat, a pontossági toleranciát fenntartva. A digitális multiméter pontossága 0,5 Ohm, az eszköz csak egész értékeket mutat. Figyelembe véve, hogy a multiméter belső ellenállása is jelen van, nem lehet megbecsülni egy kis névleges értékű ellenállás paramétereit.
Fontos tudnivalók:
- Ellenállás mérésekor néha a leolvasások nullához közel vannak, vagy fordítva - egy törés van rögzítve. Tehát az ellenállás rendben van. Az első esetben a legközelebbi fordulatokat bezárták, a második esetben a szál kiégett. A legtöbb ellenállás egy kerámia alapból és egy nagy ellenállású magból áll. Minden elemet a technikai adatokban feltüntetett maximális teljesítményeloszlás jellemez. Ha a paraméter túllépi, a fent leírt hatások jelentkeznek. Gyakran az ellenállás teste sötétebb. Nem minden feketeség törés - a legtöbb esetben a festék kevésbé ellenáll a hőnek, mint ahogy élt és sötétedett.
- Sok a függőségtől függ. Az olcsó ellenállások még egy készletben is 15% -kal vagy annál nagyobbak. Ez nem jelenti azt, hogy a multiméter hazudik, csak figyelembe kell vennie ezt a tényt az áramkör összeállításakor. Megközelítés bölcsen. Ha meg van írva, hogy egy 100 ohm egyenlő vállú ellenállást szeretne kapni, akkor a legrosszabb nem fordul elő, ha a névleges értékeket 90 ohm. A lényeg az egyenlőség megfigyelése.
A kis ellenállások paramétereit közvetett módszerekkel kell becsülni. Tegyük fel, hogy összeszerelünk egy ellenálló osztót, amint az az ábrán látható.Rövid magyarázatot adunk. Először két ellenállást és egy referenciaellenállást látunk. Ez egy kis névleges ellenállás, minimum 0,05% -os tűréssel( szürke sáv, nem ezüst).Mi biztosítja a maximális pontosságot a munka során. A +12 V tápfeszültség nem véletlenül történik. Ez a maximális érték, amely könnyen beszerezhető például a személyi számítógép tápegységének használatával. Minél nagyobb a feszültség, annál pontosabb a mérés. Eljutottunk a fő finomsághoz: a feszültség mérhető csodálatos pontossággal - mV tizedére.
ellenálló elosztószerelvény Ez segít meghatározni a vizsgált ellenállás potenciális különbségét. Ezután a névleges értéket a következő arányból számítjuk ki:( 12 - U) / U = Ret / R. Ha a Ret a referenciaellenállás ellenállása és U a mért érték( lásd az ábrát).A képen látható, hogy hová csatlakoztassa a multiméteres szondákat, a földet a tápegységből( gyakran fekete drótból) veszik. Lássuk a rendszer használatának előnyeit. Tegyük fel, hogy van egy 1,5 Ohm-os ellenállás 10% -os tűréssel. Nyilvánvaló, hogy az ellenállás közvetlen mérése 1 vagy 2 értéket ad a kijelzőnek. Ez nyilvánvalóan nem elég. Most vesszük el a referenciaellenállást, amely 2,7 ohm, összegyűjti az áramkört, és látja a 4,4 V feszültséget. Kiszámítjuk az arányt:
( 12 - 4.4) / 4.4 = 2.7 / R;
, ahonnan R = 1,56 Ohm. Nem tudtuk mérni az ellenállást egy multiméterrel a névleges ilyen kis értékeken. Ezenkívül a pontosság is nagyszerű - a századokra! A legfontosabb dolog - világossá válik, hogy az ellenállás megfelel a műszaki dokumentációnak és alkalmas a tervezett felhasználásra. A leírt módszer megengedett a huzal ellenállásának mérésére nagy hosszúságú.Például egy négyzetméternyi rézkábel 6 négyzetméteres részével.mm néhány ohm. Az alábbi kábel ellenállása az egész öbölre fog összpontosítani.
Ne feledje, hogy a földhurok ellenállásának méréséhez referenciapontot kell találnia. Ez az áramkör garantáltan földelt. Vagy a lehetséges eltávolítás az Uet-ből, és a képlet a remake szerint a szükséges esetben. Egyébként nincs szükség 220 V AC feszültség használatára.+12 V sokkal biztonságosabb, nem az a tény, hogy a pontosság alacsonyabb lesz, mivel a digitális multiméter határ 200 mV-os skálája jelen van. Ez egy jó referenciaellenállás jelenlétében lehetővé teszi a multiméter földelési ellenállásának pontos mérését.
ellenállásának vizsgálata A nemlineáris elemek ellenállásának mérése multiméterrel
Az elemalapon lévõ órákban azt mondták, hogy a nyitott állapotban a szilícium diódán keresztüli feszültségesés kétszer olyan magas, mint a germánium.És félvezető elemek gallium-arsenidból készülnek. Mielőtt becsülnénk a dióda ellenállását előre irányban, meg kell értenünk, hogy ez egy nemlineáris elem. Jellemzői az alkalmazott feszültségtől függenek. A különböző multiméterekkel mért ellenállás nem lesz ugyanaz: minden tesztelő egy kiegészítő feszültséget képez a szondákon, ami különböző a különböző eszközöknél.
Ahhoz, hogy megtaláljuk az utat a dióda aktuális feszültség-jellemzőire( grafikon, amely a kimeneti áram függőségét mutatja az érintkezőkhöz), ismernie kell a multiméter jellemzőit. Gyakran előfordul, hogy a kiegészítő értékek nem jelennek meg az útlevélben, ezért tesztre van szükség. Vegyünk egy közepes kondenzátort. Töltse fel a kiegészítő feszültséget. A hatótávolságot az ellenállás mérésére helyezzük, és a polaritás( vörös szonda - plusz) elfelejtése nélkül alkalmazza a kondenzátort. Ha a kijelzőn lévő ellenállás nullától végtelenségig befejezi a futást, akkor folytassa az egyenáramú feszültség mérésével( ne felejtse el a polaritást).
Az eredmény a kiegészítő feszültség értéke. Most, használva, meg lehet találni az áramot: I = U / R, ahol az ellenállást mérő módban R olvasható a kijelzőn( ugyanez történik, ha a diódák tárcsázási módja a végén egy keresztléccel ellátott jellegzetes zsírbillentyűvel van jelölve).Most megnézzük a feszültség-amper karakterisztikát, és nézzük meg, hogy a kapott pont egybeesik-e az U és I. metszéspontjával. Ellenkező esetben, ha a dióda kinyílik és bezárul, az alkatrész felhasználható olyan áramkörökben, amelyek nem kritikusak a pontosság szempontjából.
Az
műszerek multiméterrel szembeni ellenállásának mérése Ha egy 60 wattos izzót vesz fel, könnyen meggyőződhet arról, hogy a spirál ellenállása csak 68 ohm. Egy 220 V-os feszültségnél az eszköz 3 A-nál nagyobb áramot áramol, ami 700 W teljesítménynek felel meg. Ennek oka az 50 Hz-es AC feszültség jellege. Az elektromos tűzhely ellenállását a jelzett egyszerű tény figyelembevételével végzik. Az akusztikáról beszélve a hangspektrum bizonyos átlagfrekvenciáját értjük, ami például 2,5 kHz. Ezért a gyújtógyertya ellenállása és a hangszóró ellenállása úgy van tervezve, hogy közvetett módszerekkel mérhető legyen valós körülmények között. Elosztó van összeállítva, tesztmintát hozunk létre.
A gyújtótekercs ellenállása mérőműszerrel mérhető.Ehhez teljes körű műszaki adatokat kell találnia a fordulók számáról és a vezetékszakaszról.