Cài đặt điện trở đa kế càng cao, điện áp đầu ra càng lớn?

Dec 04, 2024

Để lại lời nhắn

Cài đặt điện trở đa kế càng cao, điện áp đầu ra càng lớn?

 

Đối với điện áp đầu ra điện trở của đồng hồ vạn năng con trỏ, về cơ bản nó bằng điện áp của pin bên trong máy đo. Ví dụ: rx 1- rx1k của mô hình MF47 có điện áp là 1,5V và RX10K có điện áp là 9V. MF10 Loại R X1 ~ R X10K là 1,5V, R x 100k là 15V.


Nhưng đối với các bánh răng này có cùng điện áp đầu ra, do các thiết kế mạch khác nhau và điện trở bên trong, khả năng xuất hiện của chúng ra thế giới bên ngoài là khác nhau. Thiết bị càng cao, dòng điện càng nhỏ. Ví dụ, sử dụng RX1 để đo các bóng đèn dây tóc vonfram sẽ phát ra ánh sáng, trong khi sử dụng RX1K hoặc cao hơn sẽ không phát ra ánh sáng. Nhưng đối với các chip LED, do điện áp dẫn trên 1,8 V, mặc dù R1 có thể tạo ra một dòng điện lớn, nó vẫn không thể thắp sáng chúng. Ngược lại, sử dụng pin 9V hoặc 15V với cài đặt RX10K hoặc 100K có thể làm cho các hạt LED tiến hành và phát ra ánh sáng rất yếu ngay cả khi dòng điện rất nhỏ.


Một đồng hồ vạn năng kỹ thuật số là khác nhau. Do sự hiện diện của bộ khuếch đại bên trong máy đo và để giảm mức tiêu thụ năng lượng của thiết bị, điện áp đầu ra trong phạm vi điện trở rất thấp. Lấy ví dụ 9205 mét, điện áp đầu ra trong khoảng từ 200 ω đến 20m chỉ là một vài phần mười của một volt, chỉ có mức điện áp diode và 200m cao hơn một chút.


Mức diode là vùng bị cắt để vượt qua ngã ba PN và điện áp không tải đầu ra thường trên 2,5 V, với dòng điện vượt quá 1mA khi đầu dò được chuyển mạch ngắn. Trong phạm vi 200m, do dòng điện nhỏ đi qua điện trở được thử nghiệm, để thu được đủ điện áp lấy mẫu, điện áp đầu ra là khoảng 1,5V, nhưng dòng điện khi đầu dò được chuyển mạch ngắn vẫn còn nhỏ hơn 5 μ A.


Vì vậy, điện áp đầu ra của phạm vi điện trở của vạn năng không tăng dần theo sự thay đổi của phạm vi, nhưng được sắp xếp để đáp ứng hoạt động bình thường của đồng hồ vạn năng.


MultiPeter con trỏ có pin 1,5V và pin 9V bên trong, được sử dụng đặc biệt để cung cấp năng lượng cho phạm vi điện trở. Điều này có nghĩa là ngay cả khi bạn loại bỏ hai pin này, đồng hồ vạn năng con trỏ, phạm vi điện áp DC, phạm vi điện áp AC và phạm vi dòng DC đều có thể được đo vì ba phạm vi này đều được đo bằng cách vẽ tín hiệu từ mạch bên ngoài được kiểm tra. Sau khi đi qua điện trở chia điện áp bên trong, điện trở shunt, chia điện áp/shunt/chỉnh lưu, chúng được đo đồng đều bằng đầu mét. Chỉ có phạm vi điện trở sử dụng pin bên trong làm nguồn cung cấp. Phạm vi điện trở đa bào con được thiết kế dựa trên nguyên tắc đo điện trở bằng phương pháp Volt Ampere, nghĩa là, theo cường độ của dòng điện chảy qua điện trở đo được. Khi đo kích thước của một điện trở, chúng ta biết rằng nó có chức năng chặn dòng điện. Dựa trên nguyên tắc này, chúng tôi đo kích thước của điện trở, có nghĩa là, nếu giá trị điện trở của điện trở đo lớn hơn, dòng điện chảy qua điện trở đo sẽ nhỏ hơn và góc độ lệch hướng sẽ nhỏ hơn, cho thấy giá trị điện trở của điện trở đo được lớn. Ngược lại, nếu giá trị điện trở của điện trở đo được nhỏ hơn, dòng điện chảy qua điện trở đo sẽ lớn hơn và góc lệch con trỏ sẽ lớn hơn, cho thấy giá trị điện trở của điện trở đo là nhỏ. Nguyên tắc này được sử dụng để thiết kế phạm vi kháng chiến.


Phạm vi R × 10K trong vạn năng con trỏ được cung cấp năng lượng bởi pin 9V bên trong. R × 1K R × 100 R × 10 R × 1 Tất cả đều sử dụng nguồn điện 1,5V bên trong.

 

Trong một đồng hồ vạn năng kỹ thuật số, điện áp mạch mở của phạm vi diode là khoảng 2,5V -2. 8V cho các cổng V và COM, trong khi điện áp mạch mở của tất cả các phạm vi trong phạm vi điện trở là khoảng {{4} Tuy nhiên, dòng điện của mỗi phạm vi là khác nhau và bạn cần tự đo nó

 

Professional multimeter

Gửi yêu cầu