De methode voor het meten van de weerstand in-circuits met een digitale multimeter
Voordat we de meetmethode voor de reductie van de belastingsspanning beschrijven, is het noodzakelijk om eerst het principe van het meten van weerstand met behulp van de proportionele methode te introduceren. Het principe van het meten van weerstand met behulp van de proportionele methode. Het deel in het draadframe is het interne circuit van de multimeter. Sluit de gemeten weerstand Rx aan op beide uiteinden van de multimeter, wat overeenkomt met het aansluiten van Rx in serie met de referentieweerstand Ro en deze vervolgens aan te sluiten tussen de V+pin en COM-pin van het geïntegreerde blok TSC7106. Nadat de multimeter in de weerstandsmodus is gezet, levert de referentievoeding Eo van TSC7106 teststroom I aan Ro en Rx, en de spanningsval VRo op Ro levert testspanning VRX, die dient als de referentiespanning VREF voor het geïntegreerde blok TSC7106, en VRX is de ingangsspanning VIN. De relatie tussen ingangsspanning VIN en referentiespanning is: VIN/VRO=VRX/VRO=RX/RO
Verkrijg RX=RO/VRO.VRX en VRX=RX/RO.VRO uit deze vergelijking. Dit is het basisprincipe van het meten van weerstand met behulp van de proportionele methode. Het is niet moeilijk om uit VRX=RX/RO.VRO te zien dat bij dezelfde elektrische barrière van de multimeter, als de gemeten weerstand kleiner is, de testspanning aan beide uiteinden ook kleiner zal zijn. Wanneer er kortsluiting optreedt, dat wil zeggen wanneer de multimeter "000" weergeeft en de gemeten weerstand RX=0, de testspanning VRX=0; Integendeel, naarmate de gemeten weerstand RX blijft toenemen, neemt ook de testspanning VRX aan beide uiteinden toe. Wanneer de multimeter "1000" weergeeft, dwz RX=RO, de testspanning VRX=VRO. Wanneer de gemeten weerstand RX=2RO bereikt, wat het volledige bereik is, wordt het overloopsymbool "1" weergegeven en is de testspanning VRX aan beide uiteinden van de gemeten weerstand VRX=2VRO. Wanneer de geteste weerstand een open circuit heeft, bereikt de testspanning een maximale waarde van ongeveer 0,65 V (typische waarde). Omdat de nullastspanning (uitgangsspanning zonder-belasting) van elk weerstandsbereik van de DT830A digitale multimeter ongeveer 0,65 V bedraagt, is het niet mogelijk om de online weerstand rechtstreeks te meten, omdat een dergelijke hoge testspanning voldoende is om de siliciumbuis in het geteste circuit (wanneer gemeten in voorwaartse richting) te laten geleiden, waardoor de meetresultaten worden beïnvloed. Volgens de variatiewet tussen de gemeten weerstand en de testspanning is het niet moeilijk om te denken dat voordat we de online-weerstand meten, we eerst een weerstand R1 kruislings verbinden tussen de V/Ω- en COM-aansluiting van de digitale multimeter, dat wil zeggen tussen de twee sondes, dat wil zeggen: vooraf een belastingsweerstand selecteren en de testspanning van de digitale multimeter in dat weerstandsbereik verlagen. Zolang de weerstandswaarde van R1 op de juiste manier wordt geselecteerd, kan de maximale testspanning worden beperkt tot minder dan 0,3 V (niet groter dan 0,3 V). Gezien het feit dat siliciumbuizen algemeen worden gebruikt in binnen- en buitenland, germaniumbuizen uiterst zeldzaam zijn en siliciumbuizen zich nog steeds in een afgesneden toestand bevinden bij een spanning van 0,35 V, kan het parallelle effect van siliciumbuizen op het geteste circuit worden genegeerd (siliciumbuizen kunnen als open circuits worden beschouwd). Daarom kan deze methode worden gebruikt om de online weerstand van transistors te meten, wat de meetmethode voor belastingspanningsreductie is. Bij het meten van de online weerstand met deze methode moet er een bepaalde marge zijn tussen de maximale testspanning van elk weerstandstandwiel en de bovengrens van 0,35 V. Normaal gesproken moet de maximale testspanning kleiner dan of gelijk aan 0,3V zijn. Gebruik de meetmethode voor het verminderen van de belastingsspanning om de circuitaansluiting van de online weerstand te meten.
Ervan uitgaande dat de gemeten online weerstand RX is, is de weergegeven waarde van de digitale multimeter R en de belaste weerstand R1 (neem de gemeten waarde). Het is duidelijk dat de relatie tussen R, RX en R1 R=R1 is. RX/(R1+RX), dus de gemeten online weerstand RX=R1. R/(R1-R) kan uit deze vergelijking worden berekend. Maar wat is de juiste weerstandswaarde voor de belastingsweerstand R1 in elk weerstandsbereik? De auteur voerde experimenten uit volgens het circuit getoond in Figuur 3 om de juiste weerstandswaarde voor R1 te selecteren






