De relatie tussen de interne weerstand van de stroom van de multimeter en het elektrisch vermogen
1, De relatie tussen de interne weerstand van multimeterstroom en elektrisch vermogen
Idealiter zou de interne weerstand van het stroombereik van de multimeter gelijk moeten zijn aan nul. Vanwege de aanwezigheid van interne weerstand zal er onvermijdelijk een zekere spanningsval optreden bij het gebruik van een multimeter om stroom te meten, wat resulteert in meetfouten.
Hoe kleiner de interne weerstand van het stroombereik, hoe lager het elektrische vermogen dat de multimeter verbruikt bij het meten van stroom.
1) Wanneer het stroombereik hetzelfde is, geldt: hoe kleiner de interne weerstand van de multimeter, hoe lager de spanningsval op volledige schaal en hoe kleiner de fout bij het meten van de stroom. Voor dezelfde multimeter kunnen de spanningsvalwaarden op volledige schaal voor elk stroombereik verschillend zijn.
2) Voor dezelfde multimeter geldt: hoe groter het stroombereik, hoe kleiner de interne weerstand en hoe kleiner de meetfout.
Om de fout bij het meten van stroom te verminderen, verdient het daarom soms de voorkeur om een hoger stroombereik te kiezen. Uiteraard mag het bereik niet te groot zijn om een aanzienlijke toename van de leesfout bij het meten van kleine stromen te voorkomen.
3) Wanneer de interne weerstand van het stroombereik ongeveer 1 procent is van de totale weerstand van het circuit dat wordt getest, is het niet nodig om rekening te houden met de impact van de spanningsval van de multimeter op de meting.
2, Wat is de interne weerstand van het huidige bereik van een multimeter?
In termen van microampèrebereik is een meterkop met hoge gevoeligheid vereist, en de interne weerstand van de meter is zeer hoog, variërend van enkele ohm tot tientallen ohm, of zelfs honderden ohm.
De interne weerstand in het milliampèrebereik is veel lager, binnen enkele tientallen ohms. In het ampèrebereik is de interne weerstand extreem laag, meestal parallel aangesloten door kortsluitomleiders, en de interne weerstand ligt binnen 1 ohm.
Er is een aanzienlijk verschil in interne weerstand tussen verschillende versnellingen.
De parallelle aansluiting van weerstanden in een microampèremeter kan het bereik vergroten, wat aangeeft dat voor dezelfde meterkop geldt: hoe groter het uitgebreide bereik, hoe kleiner de equivalente interne weerstand die het biedt.
De shuntweerstand kan worden berekend op basis van de volledige voorstroom van de meterkop en het vereiste stroombereik. De weerstandswaarde na parallelle verbinding tussen de shuntweerstand en de interne weerstand van de meterkop is het antwoord dat u nodig heeft. R totaal=(R-score XR-tabel) ÷ (R-score plus R-tabel)
Een geschatte weerstandswaarde kan ook worden verkregen door rechtstreeks te meten met een digitale meter van hoog niveau.






