كيف يمكن قياس المقاومة الداخلية لجهاز القياس المتعدد عندما يكون في الوضع الحالي؟

Dec 12, 2023

ترك رسالة

كيف يمكن قياس المقاومة الداخلية لجهاز القياس المتعدد عندما يكون في الوضع الحالي؟

 

سؤال:
لقد استخدمت مصباحًا كهربائيًا وبطارية لتشكيل دائرة تفريغ. كنت أرغب في توصيل مقياس متعدد بالدائرة وقياس التيار. ومع ذلك، وجدت أن سطوع اللمبة خفت بشكل ملحوظ بعد توصيلها بالدائرة. يشير هذا إلى أن المقاومة الداخلية للمقياس المتعدد قد أدت إلى انخفاض في الجهد. كيف أعرف المستوى الحالي للمقياس المتعدد؟ هل يمكنني استخدام مقياس متعدد آخر لاختبار المقاومة الداخلية؟ ولكن إذا كانت المقاومة الداخلية للمقياس المتعدد أقل من {{0}}.1 أوم، فيبدو أن جهازي القياس المتعددين عاجزان لأن الحد الأدنى من الدقة هو 0.1 أوم فقط. هل هناك أي طرق جيدة أخرى؟


إجابة:
يجب أن تكون المقاومة الداخلية لسلك الاختبار كبيرة جدًا. إذا كنت ترغب في قياسه، يمكنك فقط قيادة السلك من المكان الذي يتم فيه إدخال سلك الاختبار ثم توصيله بالدائرة للاختبار. وهذا يمكن أن يحسن الدقة. ثم استخدم مقياسًا آخر لقياس انخفاض الجهد للمقياس المتصل على التوالي بالدائرة. فهمتها!


هل لديك مقياس متعدد بنقطة دقيقة تبلغ 200 مللي فولت؟ ابحث عن مصدر تيار ثابت، أو استخدم LM317 أو أي شيء بنفسك
للقيام بذلك، استخدم مقياس التيار الكهربائي أولاً لضبط التيار الثابت إلى 1 أمبير أو مللي أمبير بدقة - إذا كان مقياس التيار الكهربائي غير دقيق، فلن يكون هناك حل - ثم استخدم مقياس متعدد 200 مللي فولت لقياس التيار الذي تم قصر الدائرة الكهربائية عليه إلى الثابت المصدر الحالي.
الجهد عبر مقياس التدفق، التيار المعروف، الجهد المعروف، احسب المقاومة.


لقد قمت بتوصيل جهازي القياس الرقميين على التوالي بالدائرة وقمت بقياس المقاومة الداخلية للمقياسين المتعددين على التوالي. وكانت النتائج بين {{0}}.3-0.5 أوم. في الأساس هي قيمة مقاومة أسلاك العدادات الخاصة بالمترين. يعني أن المقاومة الداخلية للملتيميتر نفسه صغيرة جدًا، ربما أقل من 0.1 أوم على الإطلاق، لأن دقة المقاومة الدنيا للمقياسين هي 0.1 أوم.


4. لماذا لا تكون المقاومة الداخلية لنطاق التيار المستمر للمقياس المتعدد هي الأصغر؟
على سبيل المثال، إذا كان رأس جهاز القياس 1 مللي أمبير و100 أوم، فإن المقاومة الداخلية للنطاق 1A يتم حسابها نظريًا لتكون 0.1 أوم، لكن المقاومة الداخلية للنطاق المقابل للمقياس المتعدد تكون أعلى من القيمة المحسوبة. لماذا؟


يتم تحديد ذلك من خلال كيفية استخدام المتر المتعدد. الهيكل الأساسي للمقياس المتعدد هو مقياس ميكروأمبير، والذي يتم توصيله على التوالي مع المقاوم لتشكيل الفولتميتر؛ بالتوازي مع المقاوم، فإنه يشكل مقياس التيار الكهربائي.


عند قياس الجهد، يتم توصيله بالتوازي مع الدائرة قيد الاختبار. عند تبديل التروس، سيتم فصل المفتاح مؤقتًا أو يكون اتصاله ضعيفًا. في هذا الوقت، لا يوجد تيار يتدفق عبر جهاز القياس، ولا توجد مشكلة.


عند قياس التيار، يتم توصيل جهاز القياس على التوالي مع الدائرة قيد الاختبار. إذا كانت المقاومة الموازية لكل ترس متصلة مباشرة على التوازي مع المقياس، فيجب تغيير الترس أثناء القياس. إذا تم فصل المفتاح مؤقتًا أو كان اتصاله ضعيفًا أثناء التحول، فسوف يتدفق تيار كبير عبر جهاز القياس، مما قد يؤدي إلى حرق جهاز القياس بسهولة. ، يمكن أن تؤثر مقاومة التلامس للمفتاح أيضًا بشكل خطير على دقة القياس.

 

لذلك، في نطاق التيار، بدلاً من توصيل مقاومات مختلفة مباشرة على التوازي مع جهاز القياس، يتم تشكيل سلسلة مقاومة وتوصيلها بشكل ثابت على التوازي مع جهاز القياس، ومن ثم يتم سحب مستويات تيار مختلفة من سلسلة المقاومة (كما هو موضح في الشكل ). هذه تضحية.

 

فهو يقلل من حساسية بعض أجهزة القياس، لكنه يضمن سلامة القياس؛ يتم تقليل تأثير مقاومة التلامس لمفتاح التحول على القياس بشكل كبير.

 

 

إرسال التحقيق