+86-18822802390

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์: +8618822802390

  • อีเมล:admin@gvda-instrument.com

  • วอตส์แอปป์: 8618822802390

  • เพิ่ม: ห้อง 610-612 อาคารธุรกิจ Huachuangda เขต 46 ถนน Cuizhu ถนน Xin'an Bao'an เซินเจิ้น

แรงดันไฟเอาท์พุตของมัลติมิเตอร์เพิ่มขึ้นเมื่อช่วงความต้านทานเพิ่มขึ้นหรือไม่?

Aug 12, 2023

แรงดันไฟเอาท์พุตของมัลติมิเตอร์เพิ่มขึ้นเมื่อช่วงความต้านทานเพิ่มขึ้นหรือไม่?

 

สำหรับมัลติมิเตอร์แบบพอยน์เตอร์ แรงดันเอาต์พุตของช่วงความต้านทานจะเท่ากับแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ภายในมิเตอร์ ตัวอย่างเช่น Rx1-RX1K ของรุ่น MF47 คือ 1.5V และ Rx10K คือ 9V MF10 ประเภท R x1~R x10K คือ 1.5V, R x 100K คือ 15V


แต่เกียร์เหล่านี้ที่มีแรงดันไฟเอาท์พุตเท่ากันมีความสามารถที่แตกต่างกันในการจ่ายกระแสไฟภายนอก เนื่องมาจากการออกแบบวงจรและความต้านทานภายในที่แตกต่างกัน ยิ่งเกียร์สูงกระแสก็จะยิ่งต่ำลง ตัวอย่างเช่น การใช้ Rx1 เพื่อวัดหลอดไฟขนาดเล็กที่มีไส้หลอดทังสเตนจะปล่อยแสง ในขณะที่การใช้ Rx1K หรือสูงกว่าจะไม่ปล่อยแสง อย่างไรก็ตาม สำหรับเม็ดบีด LED เนื่องจากแรงดันไฟฟ้าการนำไฟฟ้าสูงกว่า 1.8 V แม้ว่า RX 1 จะสามารถส่งออกกระแสไฟขนาดใหญ่ได้ แต่ก็ยังไม่สามารถส่องสว่างได้ ในทางตรงกันข้าม การใช้แบตเตอรี่ 9V หรือ 15V ที่มีช่วง Rx10K หรือ 100K สามารถทำให้กระแสไฟมีขนาดเล็กมาก และยังทำให้เม็ดบีด LED นำไฟฟ้าและปล่อยแสงที่อ่อนมากอีกด้วย


มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลนั้นแตกต่างออกไป เนื่องจากมีแอมพลิฟายเออร์อยู่ภายใน และยังช่วยลดการใช้พลังงานของอุปกรณ์อีกด้วย ดังนั้นแรงดันเอาต์พุตของช่วงความต้านทานจึงต่ำมาก จากตัวอย่าง 9205 เมตร แรงดันเอาต์พุตระหว่าง 200 Ω ถึง 20M Ω มีค่าเพียงไม่กี่ในสิบของโวลต์ โดยมีแรงดันไฟฟ้าสูงกว่าเล็กน้อยในไดโอดและช่วง 200M


ระดับไดโอดใช้เพื่อทะลุโซนตัดของจุดเชื่อมต่อ PN และแรงดันไฟฟ้าขาออกที่ไม่มีโหลดโดยทั่วไปจะสูงกว่า 2.5V เมื่อโพรบลัดวงจร กระแสไฟฟ้าจะเกิน 1mA ด้วย ในช่วง 200M Ω เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กผ่านตัวต้านทานที่วัดได้ เพื่อให้ได้แรงดันตกคร่อมการสุ่มตัวอย่างที่เพียงพอ แรงดันเอาต์พุตจะอยู่ที่ประมาณ 1.5v แต่กระแสเมื่อโพรบลัดวงจรยังคงน้อยกว่า 5 μ A .


ดังนั้นแรงดันไฟเอาท์พุตของช่วงความต้านทานของมัลติมิเตอร์จึงไม่ค่อยๆ เพิ่มขึ้นตามการเปลี่ยนเกียร์ แต่จะถูกจัดเรียงให้สอดคล้องกับการทำงานปกติของมัลติมิเตอร์


มัลติมิเตอร์แบบพอยน์เตอร์มีแบตเตอรี่ 1.5V และแบตเตอรี่ 9V อยู่ภายใน ซึ่งใช้เพื่อจ่ายพลังงานให้กับช่วงความต้านทานโดยเฉพาะ ซึ่งหมายความว่าแม้ว่าคุณจะถอดแบตเตอรี่ทั้งสองก้อนนี้ออก ก็ยังสามารถวัดมัลติมิเตอร์ของพอยน์เตอร์ ช่วงแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง ช่วงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ และช่วงกระแสไฟฟ้ากระแสตรงได้ เนื่องจากทั้งสามช่วงนี้ได้มาจากการแยกสัญญาณจากวงจรภายนอกที่กำลังทดสอบและส่งผ่าน ตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้าภายใน ตัวต้านทานแบบสับเปลี่ยน และตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้า/ตัวแบ่ง/วงจรเรียงกระแส เราใช้หัวมิเตอร์แบบรวมในการวัด และใช้เฉพาะแบตเตอรี่ภายในเท่านั้นเป็นแหล่งจ่ายไฟสำหรับช่วงความต้านทาน ช่วงความต้านทานของมัลติมิเตอร์แบบพอยน์เตอร์ได้รับการออกแบบโดยใช้หลักการวัดความต้านทานโดยใช้วิธีโวลต์แอมแปร์ซึ่งหมายถึงการวัดขนาดของความต้านทานตามกระแสที่ไหลผ่านความต้านทานที่วัดได้ เรารู้ว่าความต้านทานมีผลในการกีดขวางกระแสไฟฟ้า และเราวัดขนาดของความต้านทานตามหลักการนี้ กล่าวคือ ถ้าค่าความต้านทานของความต้านทานที่วัดได้มีขนาดใหญ่ขึ้น กระแสที่ไหลผ่านความต้านทานที่วัดได้ก็จะน้อยลง . ณ จุดนี้ มุมโก่งของตัวชี้ก็จะน้อยลงด้วย ซึ่งบ่งชี้ว่าค่าความต้านทานของความต้านทานที่วัดได้นั้นมีมาก ในทางตรงกันข้าม หากค่าความต้านทานของความต้านทานที่วัดได้น้อยกว่า กระแสที่ไหลผ่านความต้านทานที่วัดได้จะมีมากขึ้น ณ จุดนี้ มุมโก่งของตัวชี้จะมีขนาดใหญ่ขึ้นด้วย ซึ่งบ่งชี้ว่าค่าความต้านทานของความต้านทานที่วัดได้มีขนาดเล็กมาก ช่วงความต้านทานที่ออกแบบตามหลักการนี้


R ในมัลติมิเตอร์ของพอยน์เตอร์ × เกียร์ 10K ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ขนาด 9V ภายใน R × 1K R × 100 R × 10 R × ทั้งคู่ใช้แหล่งจ่ายไฟภายใน 1.5V

 

ในดิจิตอลมัลติมิเตอร์ แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดของช่วงไดโอดคือ แรงดันไฟฟ้าระหว่างรู V Ω และรู COM อยู่ที่ประมาณ 2.5V-2.8V ในขณะที่แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดของทุกช่วง ช่วงความต้านทานอยู่ที่ประมาณ 0.3V-0.6V และกระแสของแต่ละช่วงจะแตกต่างกัน คุณต้องวัดสิ่งนี้ด้วยตัวเอง

 

1 Digital Multimter with Temperature meter

 

 

 

ส่งคำถาม