هل يزداد جهد الخرج للمقياس المتعدد مع زيادة نطاق مقاومته؟
بالنسبة لمقياس متعدد من نوع المؤشر، يكون جهد الخرج لنطاق المقاومة مساويًا بشكل أساسي لجهد البطارية داخل المقياس. على سبيل المثال، جهد Rx1-RX1K للطراز MF47 هو 1.5 فولت، وRx10K هو 9 فولت. MF10 نوع R x1~R x10K هو 1.5 فولت، R x 100K هو 15 فولت.
لكن هذه التروس التي لها نفس جهد الخرج لها قدرات مختلفة على إخراج التيار خارجيًا بسبب اختلاف تصميمات الدوائر والمقاومات الداخلية. كلما ارتفع الترس، انخفض التيار. على سبيل المثال، استخدام Rx1 لقياس المصابيح الصغيرة ذات خيوط التنغستن سوف ينبعث منها الضوء، في حين أن استخدام Rx1K أو أعلى لن ينبعث الضوء. ومع ذلك، بالنسبة لخرزات LED، نظرًا لأن جهد التوصيل أعلى من 1.8 فولت، على الرغم من أن RX 1 يمكنه إخراج تيار كبير، إلا أنه لا يزال غير قادر على إضاءتها. على العكس من ذلك، فإن استخدام نطاق Rx10K أو 100K من بطاريات 9V أو 15V يمكن أن يجعل التيار صغيرًا جدًا ويجعل أيضًا خرزات LED موصلة وتنبعث منها ضوء ضعيف جدًا.
يختلف المقياس الرقمي المتعدد، لأنه يحتوي على مضخم صوت بداخله ويقلل أيضًا من استهلاك الطاقة للجهاز. ولذلك، فإن الجهد الناتج من نطاق المقاومة منخفض جدا. إذا أخذنا مقياس 9205 كمثال، فإن جهد الخرج بين 200 Ω و 20M Ω هو فقط بضعة أعشار فولت، مع جهد أعلى قليلاً فقط في الصمام الثنائي ونطاقات 200M.
يتم استخدام مستوى الصمام الثنائي لاختراق منطقة القطع في تقاطع PN، ويكون جهد الخرج بدون تحميل أعلى بشكل عام من 2.5 فولت. عندما يكون المسبار قصير الدائرة، يتجاوز التيار أيضًا 1 مللي أمبير. في نطاق 200M Ω، نظرًا للتيار الصغير الذي يمر عبر المقاوم المقاس، من أجل الحصول على انخفاض كافٍ في جهد أخذ العينات، يكون جهد الخرج حوالي 1.5 فولت، لكن التيار عندما يكون المسبار قصير الدائرة لا يزال أقل من 5 μ A .
لذا فإن جهد الخرج لنطاق مقاومة المقياس المتعدد لا يزداد تدريجيًا مع تغيير التروس، ولكنه مُرتب لتلبية التشغيل العادي للمقياس المتعدد.
يحتوي جهاز القياس المتعدد للمؤشر على بطارية 1.5 فولت وبطارية 9 فولت بالداخل، والتي تستخدم خصيصًا لتوفير الطاقة لنطاق المقاومة. هذا يعني أنه حتى لو قمت بإزالة هاتين البطاريتين، يمكن قياس مقياس المؤشر المتعدد، ونطاق جهد التيار المستمر، ونطاق جهد التيار المتردد، ونطاق تيار التيار المستمر، لأنه يتم الحصول على هذه النطاقات الثلاثة جميعها عن طريق استخراج الإشارات من الدائرة الخارجية التي يتم اختبارها والمرور عبرها مقسم الجهد الداخلي، ومقاوم التحويل، ومقسم الجهد/التحويل/المقوم، نستخدم رأس عداد موحد للقياس، ويتم استخدام البطارية الداخلية فقط كمصدر طاقة لنطاق المقاومة. تم تصميم نطاق المقاومة لمقياس المؤشر المتعدد باستخدام مبدأ قياس المقاومة بطريقة فولت أمبير، وهو ما يعني قياس حجم المقاومة على أساس التيار المتدفق من خلال المقاومة المقاسة. نحن نعلم أن المقاومة لها تأثير عرقلة التيار، ونقيس حجم المقاومة بناءً على هذا المبدأ، أي أنه إذا كانت قيمة المقاومة للمقاومة المقاسة أكبر، فإن التيار المتدفق عبر المقاومة المقاسة سيكون أصغر . عند هذه النقطة، ستكون زاوية انحراف المؤشر أيضًا أصغر، مما يشير إلى أن قيمة المقاومة المقاسة كبيرة. على العكس من ذلك، إذا كانت قيمة المقاومة المقاسة أصغر، فإن التيار المتدفق عبر المقاومة المقاسة سيكون أكبر. عند هذه النقطة، ستكون زاوية انحراف المؤشر أكبر أيضًا، مما يشير إلى أن قيمة المقاومة المقاسة صغيرة جدًا. نطاق المقاومة المصمم على أساس هذا المبدأ.
R في المؤشر المتعدد × يتم تشغيل ترس 10K بواسطة بطارية داخلية 9V. R × 1K R × 100 R × 10 R × كلاهما يستخدم مصدر طاقة داخلي 1.5 فولت.
في المقياس المتعدد الرقمي، يكون جهد الدائرة المفتوحة لنطاق الصمام الثنائي، أي أن الجهد بين فتحة V Ω وفتحة COM يبلغ حوالي 2.5V-2.8V، في حين أن جهد الدائرة المفتوحة لجميع نطاقات نطاق المقاومة حوالي 0.3V-0.6V، والتيار لكل نطاق مختلف. تحتاج إلى قياس هذا بنفسك






