Neemt de uitgangsspanning van een multimeter toe naarmate het weerstandsbereik toeneemt?
Voor een multimeter van het wijzertype is de uitgangsspanning van het weerstandsbereik in principe gelijk aan de spanning van de batterij in de meter. De Rx1-RX1K van het MF47-model is bijvoorbeeld 1,5 V en de Rx10K is 9 V. MF10 type R x1~R x10K is 1,5V, R x 100K is 15V.
Maar deze tandwielen met dezelfde uitgangsspanning hebben verschillende mogelijkheden om stroom extern uit te voeren vanwege verschillende circuitontwerpen en interne weerstanden. Hoe hoger de versnelling, hoe lager de stroom. Als u bijvoorbeeld Rx1 gebruikt om wolfraamgloeidraad te meten, zullen kleine lampen licht uitstralen, terwijl het gebruik van Rx1K of hoger geen licht zal uitstralen. Bij LED-kralen kan de RX 1, hoewel de geleidingsspanning hoger is dan 1,8 V, deze nog steeds niet aansteken, ook al kan hij een grote stroom leveren. Integendeel, het gebruik van een Rx10K- of 100K-reeks van 9V- of 15V-batterijen kan de stroom erg klein maken en ervoor zorgen dat de LED-kralen geleiden en zeer zwak licht uitstralen.
Een digitale multimeter is anders, omdat deze een interne versterker heeft en ook het stroomverbruik van het instrument vermindert. Daarom is de uitgangsspanning van het weerstandsbereik erg laag. Als we de 9205-meter als voorbeeld nemen, bedraagt de uitgangsspanning tussen 200 Ω en 20M Ω slechts enkele tienden van een volt, met slechts iets hogere spanningen in het diode- en 200M-bereik.
Het diodeniveau wordt gebruikt om de afsnijzone van de PN-overgang te doorbreken, en de onbelaste uitgangsspanning ligt doorgaans boven de 2,5 V. Wanneer de sonde wordt kortgesloten, overschrijdt de stroom ook de 1mA. In het bereik van 200M Ω bedraagt de uitgangsspanning, vanwege de kleine stroom die door de gemeten weerstand gaat, om voldoende bemonsteringsspanningsval te verkrijgen, ongeveer 1,5 V, maar de stroom wanneer de sonde wordt kortgesloten is nog steeds minder dan 5 μA .
De uitgangsspanning van het weerstandsbereik van de multimeter neemt dus niet geleidelijk toe bij het schakelen, maar is aangepast aan de normale werking van de multimeter.
De pointer-multimeter heeft een batterij van 1,5 V en een batterij van 9 V, die specifiek worden gebruikt om het weerstandsbereik van stroom te voorzien. Dit betekent dat zelfs als u deze twee batterijen verwijdert, de pointer-multimeter, het DC-spanningsbereik, het AC-spanningsbereik en het DC-stroombereik kunnen worden gemeten, omdat deze drie bereiken allemaal worden verkregen door signalen te extraheren uit het externe circuit dat wordt getest en er doorheen gaan. interne spanningsdeler, shuntweerstand en spanningsdeler/shunt/gelijkrichter. We gebruiken een uniforme meterkop voor metingen en alleen de interne batterij wordt gebruikt als voeding voor het weerstandsbereik. Het weerstandsbereik van de wijzermultimeter is ontworpen met behulp van het principe van het meten van weerstand met behulp van de voltampère-methode, wat betekent dat de grootte van de weerstand wordt gemeten op basis van de stroom die door de gemeten weerstand vloeit. We weten dat weerstand het effect heeft dat het de stroom blokkeert, en we meten de grootte van de weerstand op basis van dit principe. Dat wil zeggen: als de weerstandswaarde van de gemeten weerstand groter is, zal de stroom die door de gemeten weerstand vloeit kleiner zijn. . Op dit punt zal de afbuigingshoek van de wijzer ook kleiner zijn, wat aangeeft dat de weerstandswaarde van de gemeten weerstand groot is. Als de weerstandswaarde van de gemeten weerstand daarentegen kleiner is, zal de stroom die door de gemeten weerstand vloeit groter zijn. Op dit punt zal de afbuigingshoek van de wijzer ook groter zijn, wat aangeeft dat de weerstandswaarde van de gemeten weerstand erg klein is. Het weerstandsbereik is ontworpen op basis van dit principe.
R in de pointer-multimeter × Het 10K-versnellingsbakje wordt aangedreven door een interne 9V-batterij. R × 1K R × 100 R × 10 R × Beide gebruiken een interne 1,5V-voeding.
In een digitale multimeter is de nullastspanning van het diodebereik, dat wil zeggen dat de spanning tussen het V Ω-gat en het COM-gat ongeveer 2,5 V-2,8 V is, terwijl de nullastspanning van alle bereiken van het weerstandsbereik ligt rond 0.3V-0.6V, en de stroom van elk bereik is anders. Dit dient u zelf te meten






