So messen Sie den Widerstand mit einem Digitalmultimeter
Bei der Verwendung eines Multimeters zur Widerstandsmessung müssen Ingenieure manchmal kleine Widerstände unter 100 Ω genau messen, was oft den Einsatz von Techniken erfordert, die die Messgenauigkeit verbessern können. Dieser Artikel fasst drei gängige Techniken zur Widerstandsmessung mit einem Multimeter für technisches Personal zusammen. Werfen wir gemeinsam einen Blick darauf.
Vierzeilige Messmethode
Bei der Verwendung eines Digitalmultimeters zur Widerstandsmessung verwenden Techniker häufig die Vierleiter-Messmethode, um die Genauigkeit beim Testen kleiner Widerstände unter 100 Ω zu verbessern. Das sogenannte Vierleiter-Messverfahren besteht darin, die beiden Stromleitungen der Konstantstromquelle, die in den gemessenen Widerstand R fließen, und die beiden Spannungsleitungen des Spannungsmessanschlusses des Digitalmultimeters zu trennen, so dass die Spannung am Messanschluss von Beim Digitalmultimeter liegt nicht mehr die Gleichspannung an beiden Enden der Konstantstromquelle an.
Bei der Verwendung der Vierleiter-Messmethode zur genauen Prüfung des Widerstands eines Digitalmultimeters werden bei dieser Methode zwei weitere Einspeisungen als bei der üblichen Messmethode hinzugefügt und die Verbindung zwischen dem Spannungsmessanschluss und der Konstantstromquelle getrennt. Aufgrund der Trennung zwischen dem Spannungsmessanschluss und dem Anschluss der Konstantstromquelle bildet die Konstantstromquelle eine Schleife mit dem gemessenen Widerstand Rx, der Einspeisung RL1 und RL2. Die an den Spannungsmessanschluss gesendete Spannung ist nur die Spannung an beiden Enden von Rx, und die Spannung der Einspeisungen RL1 und RL2 wird nicht an den Spannungsmessanschluss gesendet. Daher haben die Einspeisewiderstände RL1 und RL2 keinen Einfluss auf die Messergebnisse. Die Zuleitungswiderstände RL3 und RL4 haben einen Einfluss auf die Messung, der Einfluss ist jedoch minimal. Da die Eingangsimpedanz des Digitalmultimeters viel größer ist als der Zuleitungswiderstand, ist die Genauigkeit der Messung kleiner Widerstände mit der Vierleiter-Messmethode sehr hoch.
Vierleitermessung mit externer Konstantstromquellenmessung
Die oben erwähnte Vierleiter-Messmethode kann Ingenieuren sicherlich dabei helfen, hochpräzise Widerstandsmessungen mit einem Multimeter durchzuführen, aber die Genauigkeit des Konstantstromquellenstroms ist bei der Vierleiter-Messung von entscheidender Bedeutung. Hier empfiehlt sich der Einsatz einer stabileren externen Konstantstromquelle.
Es ist zu beachten, dass die Größe des angelegten Konstantstromquellenstroms gleich der Größe des Konstantstromquellenstroms eines Digitalmultimeters sein sollte. Die von uns verwendete externe Konstantstromquelle besteht aus einer hochpräzisen Referenzspannungsquelle MAX6250, einem Operationsverstärker und einer stromausdehnenden Verbundröhre, wie in Abbildung 2 dargestellt. Temperaturdrift der Spannungsquelle MAX6250 Weniger als oder gleich 2 ppm/Grad , Zeitdrift Δ Vout/t=20ppm/1000h. Während dieses Messvorgangs sollte der Strom I mit 800 μ A~1 mA angenommen werden. R ist der Widerstand der Driftdrahtwicklung bei extrem niedrigen Temperaturen (wenn I=1mA, R=5k Ω), wobei der Temperaturdrift und Zeitdrift von I entsprechen dem Niveau von MAX6250.
Messmethode für die Kompensation des Einspeisewiderstands
Die Feeder-Widerstandskompensation ist eine weitere gängige hochpräzise Messmethode zur Widerstandsmessung mit einem Multimeter. Wenn im industriellen Bereich eine hochpräzise Widerstandsprüfung erforderlich ist, wird häufig die Dreileiter-Anschlussmethode gewählt, um den gemessenen Widerstand an die geerdete Leitung anzuschließen. Das Prinzip dieser Testmethode ist in Abbildung 3 dargestellt. Bei Verwendung dieser Technologie zur Messung wird der Strom I mit 800 μ A~1 mA angenommen, R ist der Driftdrahtwiderstand bei extrem niedriger Temperatur (wenn I=1mA). , R=5k Ω), wobei die Temperaturdrift und die Zeitdrift des Stroms I dem Pegel von MAX6250 entsprechen.





