วิธีวัดความต้านทานด้วยมัลติมิเตอร์

Apr 14, 2023

ฝากข้อความ

วิธีวัดความต้านทานด้วยมัลติมิเตอร์

 

1. วิธีสองสาย วิธีสองสายเป็นวิธีการวัดความต้านทานที่ใช้กันทั่วไป

 

info-1-1


ต่อขั้ว V ของมัลติมิเตอร์เข้ากับปลายด้านหนึ่งของตัวต้านทาน และต่อขั้ว V เข้ากับปลายอีกด้านหนึ่งของตัวต้านทาน จากนั้นตั้งมัลติมิเตอร์เพื่อทำการวัด มัลติมิเตอร์สามารถกำหนดความต้านทานตามกฎของโอห์มได้โดยจ่ายกระแสไฟจากแหล่งจ่ายให้กับตัวต้านทาน จากนั้นจึงคำนวณแรงดันคร่อมตัวต้านทาน


จากตัวอย่างข้างต้น ความต้านทานตะกั่ว R จะทำให้เกิดปัญหาใหญ่ขึ้นเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าคือแรงดันไฟฟ้าของตัวต้านทานสามตัวข้างต้น ผลกระทบนี้จะยิ่งใหญ่กว่าในกรณีของความต้านทานเล็กน้อย โดยทั่วไปในกรณีของ 30KΩ ผลกระทบนี้จะชัดเจนมาก แน่นอนว่าทั้งหมดนี้มีไว้สำหรับสถานการณ์ที่มีความแม่นยำสูง หากความต้องการด้านความแม่นยำไม่สูง ก็สามารถใช้วิธีดังกล่าวได้


ผลกระทบนี้เกิดจากความต้านทานของลวด R สามารถกำจัดได้ด้วยฟังก์ชันการวัดค่าสัมพัทธ์ของมัลติมิเตอร์ เพื่อขจัดปัญหาเหล่านี้ สิ่งแรกที่ต้องพิจารณาคือที่มาของปัญหา สามารถทำได้โดยตั้งค่าตัวต้านทานเป็น 0Ω


หากคุณใส่ความต้านทานทั้งหมดไว้ที่ปลายทั้งสองด้านของสายวัดทดสอบ คุณก็สามารถวัดได้โดยใช้สายสองเส้นของการวัดค่าสัมพัทธ์


2. วิธีการแบบสี่สาย วิธีแบบสี่สายเป็นวิธีการวัดค่าความต้านทานต่ำในอุดมคติ เนื่องจากสามารถกำจัดอิทธิพลของสายตะกั่วได้โดยไม่ต้องใช้ฟังก์ชันการวัดค่าสัมพัทธ์ การสอบเทียบเหล่านี้เป็นแบบอัตโนมัติทั้งหมด

 

info-1-1


ในวิธีการแบบสี่สาย ขั้ว V และ V ของมัลติมิเตอร์ยังคงจ่ายกระแสให้กับตัวต้านทานผ่านทางสายนำ แรงดันตกที่นี่คือผลรวมของความต้านทานตะกั่วและความต้านทานที่วัดได้


สายตะกั่วเชื่อมต่อกับปลายทั้งสองของตัวต้านทาน และวัดแรงดันคร่อมตัวต้านทาน แรงดันไฟฟ้าส่วนนี้ไม่รวมส่วนของระบบสวิตช์ที่เชื่อมต่อกับ DUT ผ่านสายวัดทดสอบ (หรือผ่านมัลติมิเตอร์ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับระบบสวิตช์ โปรดดูบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง) อิมพีแดนซ์อินพุตของโวลต์มิเตอร์คือ ใหญ่พอที่จะไม่ถ่ายโอนแรงดันไฟฟ้าใดๆ หรือสร้างแรงดันไฟฟ้าที่ผิดพลาดคร่อมความต้านทานของสายนำ


ค่าที่อ่านได้ทั้งหมดอิงตามค่าความต้านทานและตามจริงแล้วอิงตามค่าความต้านทานของสายวัดทดสอบ การวัดแบบสี่สายเป็นวิธีการวัดความต้านทานที่แม่นยำ ทำซ้ำได้ และมีความเสถียร และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดค่าความต้านทานที่มีค่าต่ำ แม้กระทั่งความต้านทานที่ต่ำถึง 10 มิลลิโอห์ม แต่สำหรับการวัดความต้านทานสูง วิธีนี้ไม่เหมาะ เนื่องจากความต้านทานอินพุตและกระแสไฟรั่วของโวลต์มิเตอร์จะส่งผลต่อการอ่านค่า โดยทั่วไป ไม่แนะนำให้ใช้วิธีสี่สาย


3. Six-wire method Six-wire เป็นค่าความต้านทานชนิดหนึ่งที่เหมาะสำหรับการวัดค่าความต้านทานของส่วนของตัวต้านทานที่มีโครงสร้างแบบแบ่ง ตัวอย่างเช่น ในระบบทดสอบอัตโนมัติ ตัวต้านทานที่จะทดสอบทั้งหมดจะถูกบัดกรีบน PCB ซึ่งจะได้รับผลกระทบจากส่วนประกอบอื่นๆ ในวงจรโดยรอบ

 

info-1-1


เพื่อแยกความต้านทานที่วัดได้ โดยทั่วไป แรงดันป้องกันจะถูกเพิ่มไปยังโหนดที่ผู้ใช้กำหนด และแรงดันป้องกันนี้จะถูกขับเคลื่อนโดยพื้นที่บัฟเฟอร์แรงดันที่ขั้ว V แรงดันป้องกันนี้สามารถมั่นใจได้ว่าแรงดันไฟจากมัลติมิเตอร์จะรั่วไหลไปยังเส้นทางอื่นๆ


ตัวอย่างต่อไปนี้สามารถอธิบายหลักการทำงานของวิธีหกสาย: ดังที่แสดงในรูปด้านบน มีตัวต้านทานสองตัวที่ขนานกับตัวต้านทาน 30KΩ ตัวหนึ่งคือ 510Ω และอีกตัวหนึ่งคือ 220Ω ในการวัดค่าความต้านทานปกติ 510Ω และ 220Ω จะกระจายกระแสของแหล่งที่มาจากมัลติมิเตอร์ ซึ่งจะทำให้การอ่านค่าผิดพลาด เมื่อตรวจจับแรงดันคร่อมตัวต้านทาน 30KΩ นี้แล้วต่อแรงดันเดียวกันคร่อมตัวต้านทาน 510Ω และ 210Ω จะไม่มีกระแสไหลผ่านบายพาส แรงดันป้องกันสามารถรับประกันได้ว่าแรงดันจะเหมือนกับแรงดันที่ขั้ว V และกระแส 220Ω มาจากแหล่งป้องกัน ในกรณีนี้ มัลติมิเตอร์สามารถทดสอบความต้านทานของตัวต้านทาน 30Ω ได้อย่างแม่นยำ

 

4 Multimeter 9999 counts

ส่งคำถาม