+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

เหตุใดความต้านทานภายในของช่วงกระแสไฟตรงของมัลติมิเตอร์จึงไม่ลดลง

May 01, 2022

เหตุใดความต้านทานภายในของช่วงกระแสไฟตรงของมัลติมิเตอร์จึงไม่ลดลง


ตัวอย่างเช่น หัวมิเตอร์คือ 1 mA และ 100 โอห์ม และการคำนวณทางทฤษฎีของความต้านทานภายในของช่วง 1A คือ 0, 1 โอห์ม แต่ความต้านทานภายในของช่วงที่สอดคล้องกันของมัลติมิเตอร์จะสูงกว่า กว่าค่าที่คำนวณได้ ทำไม?


สิ่งนี้ถูกกำหนดโดยวิธีการใช้มัลติมิเตอร์ โครงสร้างพื้นฐานของมัลติมิเตอร์คือหัวไมโครมิเตอร์ ซึ่งเชื่อมต่อแบบอนุกรมกับตัวต้านทานเพื่อสร้างโวลต์มิเตอร์ และต่อขนานกับตัวต้านทานเพื่อสร้างแอมมิเตอร์


เมื่อวัดแรงดันไฟจะต่อขนานกับวงจรที่ทดสอบ เมื่อเปลี่ยนเกียร์ สวิตช์จะถูกตัดการเชื่อมต่อทันทีหรือสัมผัสได้ไม่ดี ขณะนี้ไม่มีกระแสไหลผ่านหัวมิเตอร์จึงไม่มีปัญหา


เมื่อวัดกระแส มิเตอร์จะต่ออนุกรมกับวงจรที่ทดสอบ หากความต้านทานขนานของเฟืองแต่ละตัวต่อขนานกับหัวมิเตอร์โดยตรง จำเป็นต้องเปลี่ยนเกียร์ระหว่างการวัด เมื่อสวิตช์ถูกตัดการเชื่อมต่อชั่วขณะหรือหน้าสัมผัสไม่ดี กระแสไฟขนาดใหญ่จะไหลผ่านหัวมิเตอร์ ซึ่งจะทำให้หัวมิเตอร์ไหม้ได้ง่าย ความต้านทานการสัมผัสของสวิตช์ยังสามารถส่งผลต่อความแม่นยำของการวัดที่จริงจัง


ดังนั้น ในระยะปัจจุบัน แทนที่จะเชื่อมต่อตัวต้านทานต่างๆ ขนานกับหัวมิเตอร์โดยตรง สตริงตัวต้านทานจะถูกสร้างขึ้นในการเชื่อมต่อแบบขนานคงที่กับหัวมิเตอร์ แล้วดึงไฟล์ปัจจุบันที่แตกต่างกัน (ดังแสดงในรูป) จาก สตริงตัวต้านทานซึ่งเป็นการเสียสละ ความไวของหัวมิเตอร์บางตัวช่วยให้มั่นใจในความปลอดภัยในการวัด อิทธิพลของความต้านทานการสัมผัสของสวิตช์กะบนการวัดจะลดลงอย่างมาก

-

ส่งคำถาม