Multimeter - hoeveel weet u over het principe van stroommeting
Het basisprincipe van een digitale multimeter voor het meten van stroom is het gebruik van de wet van Ohm: I=U/R. De digitale multimeter heeft meerdere stroomversnellingen, die overeenkomen met meerdere bemonsteringsweerstanden. Sluit tijdens het meten de multimeter in serie aan op het te testen circuit, selecteer de overeenkomstige versnelling en de stromende stroom zal een spanning op de bemonsteringsweerstand genereren. De spanningswaarde wordt naar de A/D analoog-naar-digitaal conversiechip gestuurd, die wordt geconverteerd van analoog naar digitaal, en vervolgens geteld door een elektronische teller, en uiteindelijk wordt de waarde weergegeven op het scherm. Er is een serie-bemonsteringsweerstand in de multimeter. Wanneer de multimeter in serie wordt geschakeld met de te testen schakeling, zal er een stroom gaan vloeien door de bemonsteringsweerstand en zal er een spanningsverschil ontstaan aan beide uiteinden van de weerstand wanneer de stroom er doorheen gaat. De spanning die door de ADC wordt gedetecteerd, wordt omgezet in een waarde en vervolgens wordt de spanningswaarde omgezet in een stroomwaarde door middel van de wet van Ohm. Het LCD-scherm wordt weergegeven.
Bovenstaande is slechts het basisprincipe. Voor de specifieke uitvoering moeten we ook rekening houden met de grootte van de te meten stroom, deze opdelen in verschillende versnellingen en rekening houden met de overstroombeveiliging. Het specifieke praktische circuit is als volgt:
Het praktische circuit is verdeeld in 200uA, 2mA, 20mA, 200mA, 10A en andere versnellingen. De in serie geschakelde bemonsteringsweerstanden met verschillende versnellingen zijn verschillend. Het principe is dat de bemonsteringsweerstandswaarde van de kleine stroomversnelling groot is en de bemonsteringsweerstandswaarde van de hoge stroomversnelling klein is. De grootte van de bemonsteringsweerstand zal een zekere invloed hebben op de stroom van het te testen circuit. Bij daadwerkelijk gebruik is het noodzakelijk om de grootte van de stroom in te schatten en een geschikte versnelling te selecteren om de meetfout te verminderen. Gezien het feit dat de gebruiker de verkeerde versnelling kan aansluiten en de bemonsteringsweerstand kan verbranden als gevolg van overstroom, zijn diodes D1 en D2 parallel geschakeld met de bemonsteringsweerstand in het ontwerp. Wanneer de stroom van de bemonsteringsweerstand te groot is, stijgt de spanning. Wanneer de spanningshoogspanningsdiode de spanning geleidt, geleidt en shunt de diode de stroom van de bemonsteringsweerstand om te voorkomen dat de bemonsteringsweerstand verbrandt wanneer de stroom te groot is. Om het anti-interferentievermogen te verbeteren, zijn bovendien een 470K-weerstand en een 0,22uF-condensator toegevoegd aan de spanningsdetectieterminal om een laagdoorlaatfilter te vormen om de interferentiebron uit te filteren.
De huidige meetmethode van de AC-versnellingsbak is vergelijkbaar met de methode van de DC-versnellingsbak, behalve dat het laagdoorlaatfilter wordt vervangen door een AC-DC-omzetter en de andere blijven ongewijzigd.






