Je höher der Widerstand des Messgerätes, desto höher ist die erzeugte Spannung?
Die Widerstandsausgangsspannung eines Zeigermultimeters entspricht grundsätzlich der Spannung der Batterie im Messgerät. Beispielsweise hat der Rx1-RX1K des MF47-Modells eine Spannung von 1,5 V und der Rx10K eine Spannung von 9 V. MF10 Typ R x1~R x10K beträgt 1,5 V, R x 100K beträgt 15 V.
Aber bei diesen Getrieben mit gleicher Ausgangsspannung ist ihre Fähigkeit, Strom an die Außenwelt abzugeben, aufgrund unterschiedlicher Schaltungskonstruktionen und Innenwiderstände unterschiedlich. Je höher der Gang, desto kleiner ist der Strom. Wenn Sie beispielsweise Rx1 zur Messung von Wolframglühlampen verwenden, wird Licht emittiert, während bei Verwendung von Rx1K oder höher kein Licht emittiert wird. Da die Leitungsspannung bei LED-Chips jedoch über 1,8 V liegt, kann R1 zwar einen großen Strom ausgeben, diese jedoch nicht zum Leuchten bringen. Im Gegensatz dazu kann die Verwendung von 9-V- oder 15-V-Batterien mit Rx10K- oder 100K-Einstellungen dazu führen, dass die LED-Perlen leiten und sehr schwaches Licht abgeben, selbst wenn der Strom sehr gering ist.
Bei einem Digitalmultimeter ist das anders. Aufgrund des Vorhandenseins eines Verstärkers im Inneren des Messgeräts und zur Reduzierung des Stromverbrauchs des Instruments ist die Ausgangsspannung im Widerstandsbereich sehr niedrig. Am Beispiel des Messgeräts 9205 beträgt die Ausgangsspannung zwischen 200 Ω und 20 M Ω nur wenige Zehntel Volt, wobei nur die Dioden- und 200 M-Spannungspegel etwas höher sind.
Der Diodenpegel ist der Abschaltbereich für das Durchbrechen des PN-Übergangs, und die Ausgangs-Leerlaufspannung liegt im Allgemeinen über 2,5 V, wobei der Strom mehr als 1 mA beträgt, wenn die Sonde kurzgeschlossen ist. Im 200-MΩ-Bereich beträgt die Ausgangsspannung aufgrund des geringen Stroms, der durch den getesteten Widerstand fließt, etwa 1,5 V, um einen ausreichenden Abtastspannungsabfall zu erzielen. Der Strom beträgt jedoch bei Kurzschluss der Sonde immer noch weniger als 5 μA .
Daher erhöht sich die Ausgangsspannung des Widerstandsbereichs des Multimeters nicht allmählich mit der Bereichsänderung, sondern ist so ausgelegt, dass sie dem normalen Betrieb des Multimeters entspricht.
Das Zeigermultimeter verfügt über eine 1,5-V-Batterie und eine 9-V-Batterie im Inneren, die speziell zur Stromversorgung des Widerstandsbereichs dienen. Dies bedeutet, dass selbst wenn Sie diese beiden Batterien entfernen, das Zeigermultimeter, der Gleichspannungsbereich, der Wechselspannungsbereich und der Gleichstrombereich alle gemessen werden können, da diese drei Bereiche alle gemessen werden, indem Signale aus dem zu testenden externen Schaltkreis gezogen werden. Nach dem Durchlaufen des internen Spannungsteilerwiderstands, Shunt-Widerstands, Spannungsteilers/Shunts/Gleichrichters werden sie vom Messkopf gleichmäßig gemessen. Nur der Widerstandsbereich nutzt die interne Batterie als Stromversorgung. Der Widerstandsbereich des Zeigermultimeters basiert auf dem Prinzip der Widerstandsmessung mit der Volt-Ampere-Methode, also entsprechend der Größe des durch den gemessenen Widerstand fließenden Stroms. Wenn wir die Größe eines Widerstands messen, wissen wir, dass dieser die Funktion hat, den Strom zu blockieren. Basierend auf diesem Prinzip messen wir die Größe eines Widerstands. Das heißt, wenn der Widerstandswert des gemessenen Widerstands größer ist, ist der durch den gemessenen Widerstand fließende Strom kleiner und der Zeigerausschlagwinkel kleiner. Dies zeigt an, dass der Widerstandswert des gemessenen Widerstands groß ist. Wenn umgekehrt der Widerstandswert des gemessenen Widerstands kleiner ist, ist der durch den gemessenen Widerstand fließende Strom größer und der Zeigerausschlagwinkel größer, was darauf hinweist, dass der Widerstandswert des gemessenen Widerstands klein ist. Nach diesem Prinzip wird der Widerstandsbereich ausgelegt.
Der R × 10K-Bereich im Zeigermultimeter wird von einer internen 9-V-Batterie gespeist. R × 1K R × 100 R × 10 R × 1 verwenden alle eine interne 1,5-V-Stromversorgung.






