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Digitalmultimeter zur Messung des Inline-Widerstands im Notfall

Mar 29, 2024

Digitalmultimeter zur Messung des Inline-Widerstands im Notfall

 

(1) Die volle Prüfspannung und die Leerlaufspannung verschiedener Modelle von Digitalmultimeter-Widerständen sind unterschiedlich, daher sollte der Wertebereich des Belastungswiderstands R1 experimentell ermittelt werden.


(2) Der Vorgang sollte zunächst über die V/Ω- und COM-Buchse des Digitalmultimeters über den Ladewiderstand R1 erfolgen und dann der Messwert von R1 im Widerstandsblock des Digitalmultimeters abgelesen werden, bevor die Online-Widerstandsmessung durchgeführt wird. Sie können den Widerstand R1 nicht parallel an den zu testenden Schaltkreis anschließen, da dies dazu führen würde, dass die hohe Testspannung des Widerstandsblocks des Digitalmultimeters in der gemessenen Leitung des Silikonschlauchs zum Leiten neigt und die Aussagekraft der Messung verloren geht (was zu einem großen Messfehler führt). Daher kann diese Reihenfolge nicht rückgängig gemacht werden.


(3) Da in Stromkreisen mit parallel geschalteten Transistoren mit Emitter und Kollektor Widerstandswerte von mehr als einigen hundert kΩ bis einigen zehn Ohm selten sind, wird bei der Online-Messung mit einem digitalen Multimeter normalerweise zuerst der Widerstandsblock eingestellt, also der 200-kΩ-Block (die Auflösung dieses Blocks beträgt 0,1 kΩ) oder der 20-kΩ-Block. Wenn der gemessene Wert R=R1.RX / (R1 + RX) 0 oder sehr klein ist, liegt im gemessenen Stromkreis ein Kurzschlussfehler (RX=0) vor oder der Bereich ist zu hoch. In diesem Fall sollte zur Feinmessung auf einen niederohmigen (2-kΩ-Block) umgeschaltet werden. Wenn die gemessenen Werte R=R1.RX / (R1 + RX) und R1 sehr nahe beieinander liegen, liegt im getesteten Stromkreis möglicherweise ein Unterbrechungsfehler (RX=∞) vor oder der Bereich ist zu niedrig. In diesem Fall sollte der Test durch einen hochohmigen (2-WΩ-Block) ersetzt werden.


(4) Bei der Online-Messung werden im Allgemeinen selten 200-Ω-Widerstandsblöcke und 20-MΩ-Blöcke verwendet. Da der Belastungswiderstand R1 parallel zum Messwiderstand RX geschaltet ist, wird der Messbereich des Widerstands tatsächlich erweitert und die Fähigkeit zur Messung hoher Widerstände verbessert, sodass im Allgemeinen ein 2-MΩ-Block ausreicht. Da die Auflösung des 2-kΩ-Blocks 1 Ω beträgt, reicht es außerdem aus, mit dem Block zu bestimmen, ob der Stromkreis einen Kurzschluss des Online-Transistors aufweist. Im Allgemeinen können die Anforderungen zur Messung des Online-Widerstands nicht nur mit drei belasteten Widerständen erfüllt werden. Das digitale Multimeter DT830A beispielsweise hat einen 2-kΩ-Block R1=R0=1kΩ, einen 200-kΩ-Block R1=0.47RO=47kΩ und einen 2-MΩ-Block R1=0.47R0=470kΩ. Natürlich können wir anstelle der oben genannten drei Belastungswiderstände auch ein 470-kΩ-Potentiometer verwenden.


(5) Denken Sie nach der Messung des Online-Widerstands daran, den Ladewiderstand R1 zwischen der V/Ω- und der COM-Buchse des Digitalmultimeters rechtzeitig zu entfernen, um eine Beeinträchtigung der normalen Verwendung des Multimeters und Unfälle (bei der Messung von Hochspannung) zu vermeiden.

 

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