Η μέθοδος μέτρησης της αντίστασης στο κύκλωμα-με ψηφιακό πολύμετρο
Πριν περιγράψουμε τη μέθοδο μέτρησης μείωσης τάσης φορτίου, είναι απαραίτητο να εισαγάγουμε πρώτα την αρχή της μέτρησης της αντίστασης χρησιμοποιώντας την αναλογική μέθοδο. Η αρχή της μέτρησης της αντίστασης με την αναλογική μέθοδο. Το τμήμα μέσα στο πλαίσιο καλωδίων είναι το εσωτερικό κύκλωμα του πολύμετρου. Συνδέστε τη μετρημένη αντίσταση Rx και στα δύο άκρα του πολύμετρου, που ισοδυναμεί με τη σύνδεση του Rx σε σειρά με την αντίσταση αναφοράς Ro και στη συνέχεια τη σύνδεσή του μεταξύ του ακροδέκτη V+ και COM του ενσωματωμένου μπλοκ TSC7106. Αφού γυρίσετε το πολύμετρο στη λειτουργία αντίστασης, το τροφοδοτικό αναφοράς Eo του TSC7106 παρέχει δοκιμαστικό ρεύμα I σε Ro και Rx και η πτώση τάσης VRo σε Ro παρέχει δοκιμαστική τάση VRX, η οποία χρησιμεύει ως τάση αναφοράς VREF για το ενσωματωμένο μπλοκ TSC7106 και το VRX είναι η τάση εισόδου VIN. Η σχέση μεταξύ της τάσης εισόδου VIN και της τάσης αναφοράς είναι: VIN/VRO=VRX/VRO=RX/RO
Λάβετε τα RX=RO/VRO.VRX και VRX=RX/RO.VRO από αυτήν την εξίσωση. Αυτή είναι η βασική αρχή της μέτρησης της αντίστασης χρησιμοποιώντας την αναλογική μέθοδο. Δεν είναι δύσκολο να δούμε από το VRX=RX/RO.VRO ότι στο ίδιο ηλεκτρικό φράγμα του πολύμετρου, εάν η μετρούμενη αντίσταση είναι μικρότερη, η τάση δοκιμής και στα δύο άκρα θα είναι επίσης μικρότερη. Όταν συμβαίνει βραχυκύκλωμα, δηλαδή όταν το πολύμετρο εμφανίζει "000" και τη μετρούμενη αντίσταση RX=0, την τάση δοκιμής VRX=0. Αντίθετα, καθώς η μετρούμενη αντίσταση RX συνεχίζει να αυξάνεται, η τάση δοκιμής VRX και στα δύο άκρα αυξάνεται επίσης. Όταν το πολύμετρο εμφανίζει "1000", δηλαδή RX=RO, η δοκιμαστική τάση VRX=VRO. Όταν η μετρούμενη αντίσταση φτάσει στο RX=2RO, που είναι το πλήρες εύρος, εμφανίζεται το σύμβολο υπερχείλισης "1" και η δοκιμαστική τάση VRX και στα δύο άκρα της μετρούμενης αντίστασης είναι VRX=2VRO. Όταν η δοκιμασμένη αντίσταση είναι ανοιχτό κύκλωμα, η τάση δοκιμής της φτάνει τη μέγιστη τιμή περίπου 0,65 V (τυπική τιμή). Λόγω της τάσης ανοιχτού κυκλώματος (χωρίς-τάση εξόδου φορτίου) κάθε εύρους αντίστασης του ψηφιακού πολύμετρου DT830A που είναι περίπου 0,65 V, δεν είναι δυνατό να μετρηθεί απευθείας η αντίσταση στο διαδίκτυο, καθώς μια τέτοια υψηλή τάση δοκιμής είναι αρκετή για να κάνει τον σωλήνα πυριτίου στο δοκιμασμένο κύκλωμα (όταν μετράται προς τα εμπρός αποτελέσματα μέτρησης). Σύμφωνα με τον νόμο διακύμανσης μεταξύ της μετρούμενης αντίστασης και της τάσης δοκιμής, δεν είναι δύσκολο να σκεφτεί κανείς ότι πριν μετρήσουμε την ηλεκτρονική αντίσταση, συνδέουμε πρώτα μια αντίσταση R1 μεταξύ της υποδοχής V/Ω και COM του ψηφιακού πολυμέτρου, δηλαδή μεταξύ των δύο ανιχνευτών, δηλαδή προεπιλέγουμε μια αντίσταση φορτίου και μειώνουμε την τάση δοκιμής του ψηφιακού πολύμετρου. Εφόσον η τιμή αντίστασης του R1 έχει επιλεγεί κατάλληλα, η μέγιστη τάση δοκιμής του μπορεί να περιοριστεί κάτω από 0,3 V (όχι μεγαλύτερη από 0,3 V). Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σωλήνες πυριτίου χρησιμοποιούνται συνήθως τόσο εγχώρια όσο και διεθνώς, οι σωλήνες γερμανίου είναι εξαιρετικά σπάνιοι και οι σωλήνες πυριτίου εξακολουθούν να βρίσκονται σε κατάσταση αποκοπής{35}με τάση 0,35 V, η παράλληλη επίδραση των σωλήνων πυριτίου στο δοκιμασμένο κύκλωμα μπορεί να αγνοηθεί (οι σωλήνες πυριτίου μπορούν να θεωρηθούν ως ανοιχτά κυκλώματα). Επομένως, αυτή η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της online αντίστασης των τρανζίστορ, η οποία είναι η μέθοδος μέτρησης μείωσης τάσης φορτίου. Κατά τη μέτρηση της διαδικτυακής αντίστασης χρησιμοποιώντας αυτή τη μέθοδο, θα πρέπει να υπάρχει ένα ορισμένο περιθώριο μεταξύ της μέγιστης τάσης δοκιμής κάθε γραναζιού αντίστασης και του ανώτατου ορίου των 0,35 V. Συνήθως, η μέγιστη τάση δοκιμής πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση με 0,3 V. Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο μέτρησης μείωσης τάσης φορτίου για να μετρήσετε τη σύνδεση κυκλώματος της ηλεκτρονικής αντίστασης.
Υποθέτοντας ότι η μετρούμενη διαδικτυακή αντίσταση είναι RX, η εμφανιζόμενη τιμή του ψηφιακού πολύμετρου είναι R και η αντίσταση φόρτισης είναι R1 (πάρτε τη μετρούμενη τιμή). Προφανώς, η σχέση μεταξύ των R, RX και R1 είναι R=R1. RX/(R1+RX), άρα η μετρούμενη διαδικτυακή αντίσταση RX=R1. Το R/(R1-R) μπορεί να υπολογιστεί από αυτή την εξίσωση. Ποια είναι όμως η κατάλληλη τιμή αντίστασης για την αντίσταση φόρτισης R1 σε κάθε εύρος αντίστασης; Ο συγγραφέας διεξήγαγε πειράματα σύμφωνα με το κύκλωμα που φαίνεται στο Σχήμα 3 για να επιλέξει την κατάλληλη τιμή αντίστασης για το R1






