Notfallmessung des Online-Widerstands mit Digitalmultimeter
Verwenden Sie im Notfall ein digitales Multimeter, um den Online-Widerstand zu messen. Folgende Punkte sollten bei der Verwendung der Lastabfallspannungsmessmethode beachtet werden:
(1) Verschiedene Modelle von Digitalmultimetern haben unterschiedliche Endwert-Prüfspannungen und Leerlaufspannungen, daher sollte der Wertebereich des Lastwiderstands R1 durch Experimente bestimmt werden.
(2) Während des Betriebs sollte zuerst der Ladewiderstand R1 zwischen dem Digitalmultimeter V/Ω und der COM-Buchse angeschlossen werden und die Online-Widerstandsmessung kann erst durchgeführt werden, nachdem das Digitalmultimeter den Messwert von R1 an dieser Widerstandsbarriere liest. Es ist nicht möglich, zuerst den zu prüfenden Stromkreis anzuschließen und dann den Widerstand R1 parallel zu schalten. Dies führt dazu, dass sich der Silikonschlauch im zu prüfenden Stromkreis aufgrund der hohen Prüfspannung, die vom Digitalmultimeter blockiert wird, einschaltet (es entsteht ein großer Messfehler). Daher kann diese Reihenfolge nicht rückgängig gemacht werden.
(3) Da die Widerstände, die in allgemeinen Schaltkreisen parallel zum Emitter- und Kollektorübergang von Transistoren geschaltet sind, meist kΩ bis Hunderte von kΩ, aber selten einige zehn Ohm betragen, wird das Digitalmultimeter normalerweise in der Mitte platziert, um die Online-Messung zu blockieren. , also der 200kΩ-Block (die Auflösung dieses Blocks beträgt 0,1kΩ) oder der 20kΩ-Block. Wenn R=R1 gemessen wird. Wenn RX/(R1 plus RX) 0 oder sehr klein ist, bedeutet dies, dass der zu testende Schaltkreis einen Kurzschlussfehler (RX=0) aufweist oder der Bereich zu hoch ist. Zu diesem Zeitpunkt sollte eine sorgfältige Messung mit niedrigem Widerstand (2-kΩ-Block) durchgeführt werden. Wenn R=R1 gemessen wird. RX/(R1 plus RX) liegt sehr nahe bei R1, was bedeutet, dass der zu testende Stromkreis möglicherweise einen Leerlauffehler (RX=∞) aufweist oder der Bereich zu niedrig ist und er mit hohem Widerstand erneut getestet werden sollte (2WΩ-Block).
(4) 200-Ω-Elektroblöcke und 20-MΩ-Blöcke werden selten für Online-Messungen verwendet. Da der Lastwiderstand R1 parallel zum gemessenen Widerstand RX geschaltet ist, wurde der Messbereich des elektrischen Widerstands tatsächlich erweitert und die Fähigkeit zur Messung hoher Widerstände verbessert, sodass es im Allgemeinen ausreicht, einen 2-MΩ-Block zu verwenden. Da die Auflösung des 2kΩ-Blocks außerdem 1 Ω beträgt, reicht es aus, diesen Block zu verwenden, um zu beurteilen, ob ein Kurzschlussdurchbruch des Online-Transistors ohne die Schaltung vorliegt. Im Allgemeinen können nicht nur drei Lastwiderstände die Anforderungen zur Online-Widerstandsmessung erfüllen. Nehmen Sie als Beispiel das Digitalmultimeter DT830A, für den 2-kΩ-Block R1=R0=1kΩ, für den 200-kΩ-Block R1=0.47RO=47kΩ 2MΩ-Block, R1=0.47R0=470kΩ. Natürlich können wir anstelle der oben genannten drei Belastungswiderstände auch ein 470kΩ-Potentiometer verwenden.
(5) Vergessen Sie nach der Messung des Online-Widerstands nicht, den zwischen dem Digitalmultimeter V/Ω und der COM-Buchse angeschlossenen Lastwiderstand R1 rechtzeitig zu entfernen, um eine Beeinträchtigung der normalen Verwendung des Multimeters und Unfälle (bei der Messung von Hochspannung) zu vermeiden.






