مبدأ استخدام المتر الرقمي لقياس المقاومة
هناك المئات من أنواع أجهزة القياس الرقمية المتعددة. وفقًا لطريقة تحويل النطاق، يمكن تقسيمها إلى أجهزة قياس رقمية متعددة النطاق يدوية، وأجهزة قياس رقمية متعددة النطاق أوتوماتيكية، وأجهزة قياس رقمية متعددة النطاق أوتوماتيكية/يدوية. وفقًا لاستخداماتها ووظائفها، يمكن تقسيمها إلى أنواع شعبية منخفضة الجودة. (مثل المقياس الرقمي المتعدد DT830) المقياس المتعدد الرقمي، المقياس المتعدد الرقمي متوسط المدى، المقياس المتعدد الرقمي الذكي، المقياس المتعدد الرقمي متعدد الشاشات والأداة الرقمية الخاصة، وما إلى ذلك؛ حسب الشكل والحجم، يمكن تقسيمها إلى نوع الجيب ونوع سطح المكتب.
مبدأ قياس المقاومة باستخدام المتر الرقمي
يتم تحقيق وظائف قياس الجهد والتيار والمقاومة من خلال جزء دائرة التحويل، ويعتمد قياس التيار والمقاومة على قياس الجهد. وهذا يعني أن المقياس المتعدد الرقمي يتم توسيعه على أساس مقياس الفولتميتر الرقمي للتيار المستمر. يقوم المحول بتحويل الجهد التناظري الذي يتغير باستمرار مع مرور الوقت إلى كمية رقمية، ومن ثم يقوم العداد الإلكتروني بحساب الكمية الرقمية للحصول على نتيجة القياس، ومن ثم تقوم دائرة عرض فك التشفير بعرض نتيجة القياس.
تتحكم دائرة التحكم المنطقية في العمل المنسق للدائرة وتكمل عملية القياس بأكملها بالتسلسل تحت تأثير الساعة. المقياس الرقمي المتعدد (DMM) هو أداة إلكترونية تستخدم في القياسات الكهربائية. يمكن أن يكون له العديد من الوظائف الخاصة، ولكن وظيفته الرئيسية هي قياس الجهد والمقاومة والتيار. باعتباره أداة قياس إلكترونية حديثة متعددة الأغراض، يُستخدم المقياس الرقمي المتعدد بشكل أساسي في الفيزياء والكهرباء والإلكترونيات ومجالات القياس الأخرى.
كيفية قياس المقاومة باستخدام المتر الرقمي
في عملية استخدام مقياس متعدد لقياس المقاومة، يحتاج المهندسون أحيانًا إلى قياس المقاومات الصغيرة بدقة أقل من 100 أوم، الأمر الذي يتطلب غالبًا مساعدة بعض التقنيات التي يمكنها تحسين دقة القياس. تلخص هذه المقالة ثلاث تقنيات شائعة لقياس المقاومة باستخدام أجهزة قياس متعددة للفنيين. دعونا نلقي نظرة عليها أدناه.
طريقة قياس أربعة أسلاك
في عملية استخدام مقياس رقمي متعدد لقياس المقاومة، غالبًا ما يستخدم الفنيون طريقة القياس بأربعة أسلاك من أجل تحسين دقة اختبار المقاومات الصغيرة الأقل من 100 أوم. إن ما يسمى بطريقة القياس بأربعة أسلاك هو فصل خطي التيار اللذين يتدفق من خلالهما تيار مصدر التيار الثابت إلى المقاوم R قيد الاختبار وخطي الجهد عند نهاية قياس الجهد بالمقياس الرقمي المتعدد، بحيث يكون الجهد عند لم تعد نهاية القياس للمقياس الرقمي المتعدد عند طرفي مصدر التيار الثابت. الجهد المباشر.
قياس أربعة أسلاك بالإضافة إلى قياس مصدر التيار المستمر
من المؤكد أن طريقة القياس بأربعة أسلاك المذكورة أعلاه يمكن أن تساعد المهندسين على إكمال قياس المقاومة عالي الدقة باستخدام مقياس متعدد. ومع ذلك، أثناء عملية القياس بأربعة أسلاك، تعد دقة مصدر التيار الثابت أمرًا بالغ الأهمية. يوصى هنا باستخدام مصدر تيار ثابت إضافي أكثر استقرارًا.
تجدر الإشارة إلى أن حجم تيار مصدر التيار الثابت الخارجي يجب أن يكون مساوياً لحجم تيار مصدر التيار الثابت للمقياس الرقمي المتعدد. يتكون مصدر التيار الثابت الخارجي الذي نستخدمه من مصدر جهد مرجعي عالي الدقة MAX6250 ومضخم تشغيلي وأنبوب مركب للتمدد الحالي. إنجراف درجة الحرارة لمصدر الجهد MAX6250 أقل من أو يساوي 2ppm/ درجة، والانجراف الزمني ΔVout/t=20ppm/1000h. أثناء عملية القياس هذه، يجب أن يكون التيار I 800μA ~ 1mA، وR هي مقاومة جرح السلك الانجراف في درجات الحرارة المنخفضة للغاية (إذا كان I=1mA، R=5kΩ)، فإن انجراف درجة الحرارة والانجراف الزمني يعادل مستوى MAX6250.
طريقة قياس تعويض مقاومة المغذي
تعد طريقة تعويض مقاومة وحدة التغذية طريقة قياس شائعة أخرى عالية الدقة لقياس المقاومة بمقياس متعدد. في المجال الصناعي، إذا كان اختبار المقاومة عالي الدقة مطلوبًا، فغالبًا ما يتم اختيار طريقة توصيل بثلاثة أسلاك لتوصيل المقاومة المقاسة بالسلك المؤرض. متصل. يظهر الشكل 3 مبدأ طريقة الاختبار هذه. عند استخدام هذه التقنية للقياس، يكون التيار I هو 800μA ~ 1mA، وR هي مقاومة جرح السلك الانجراف في درجات الحرارة المنخفضة للغاية (إذا كان I=1mA، R=5kΩ)، فإن انحراف درجة الحرارة والانجراف الزمني للتيار I يعادل تلك الموجودة في مستوى MAX6250.






