멀티 미터로 저항을 측정하기위한 상세한 작동 단계
저항을 감지하는 원리는 디지털 멀티 미터와 포인터 멀티 미터간에 다릅니다. 포인터 멀티 미터에는 현재 유형 헤더가 있고 디지털 멀티 미터에는 전압 유형 헤더가 있습니다. 또한, 포인터 멀티 미터가 저항을 감지 할 때, 블랙 프로브는 양의 전압을 출력하고 빨간색 프로브는 음의 전압을 출력합니다. 그러나, 디지털 멀티 미터 프로브가 저항을 감지 할 때, 출력 전압의 극성은 포인터 멀티 미터의 극성과 반대이다. 저항을 감지하기 위해 멀티 미터를 사용하는 원리는 다이어그램에 표시됩니다.
멀티 미터로 저항을 측정 할 때, 포인터 멀티 미터이든 디지털 멀티 미터이든 : 둘 다 배터리와 직렬로 저항을 연결 한 다음 해당 멀티 미터 외부의 측정 된 저항 RX에 연결하는 것과 같습니다. 멀티 미터의 내부 회로에서, 포인터 유형 멀티 미터는 전류의 변화를 사용하여 전류를 사용하여 전류계 헤드의 저항 값을 표시합니다. 디지털 멀티 미터는 내부 저항을 가로 질러 전압 강하를 미터 헤드로 보냅니다. 우리가 보는 결과는 실제로 내부 전압 분배기 저항에서 전압 강하 또는 전류에 의해 생성 된 숫자입니다.
다시 말해, 멀티 미터로 저항을 측정 할 때 내부 배터리와 저항을 사용하여 외부 저항이있는 회로를 형성합니다. 이 회로의 전류는 멀티 미터 내부의 배터리에 의해 제공됩니다. 이러한 이유로, 멀티 미터를 사용하여 저항을 감지 할 때, 측정 된 저항 또는 회로는 전력으로 작동 할 수 없으며, 그렇지 않으면 측정 오류가 발생할 수 있으며, 더 중요한 것은 멀티 미터 또는 측정 된 회로를 손상시킬 수 있습니다. 두 회로 사이에 예기치 않은 상호 간섭과 예측할 수없는 결과가 있기 때문입니다.
측정 된 저항의 크기에 따르면, 저항을 측정하기위한 다중 계의 범위는 일반적으로 4로 나뉩니다.
일부 멀티 미터는 5 개의 영역, 즉 200 Ω, 2000 Ω, 20k Ω, 200k Ω 및 2m Ω으로 나눌 수 있습니다.
측정 된 저항이 범위의 최대 값보다 크면 "1.1"이 표시됩니다. 현재 범위를 확장하고 테스트를 수행 할 수 있습니다. 독서를 표시 할 수있을 때까지. 2 0 0 Ω 저항 범위에서, 멀티 미터는 정확도가 높고 0.1 Ω의 저항 변화를 표시 할 수 있습니다. 초보자의 경우 저항 단위는 다음과 같습니다.
1m Ω =1000000=10 ook ω.
예를 들어, 20k Ω 저항 범위에서, 검출 데이터가 5.6 인 경우, 현재 감지 된 저항은 5.6k Ω이며 이는 5600 Ω에 해당한다는 것을 의미합니다.
특정 작업 단계는 다음과 같습니다.
1. 멀티 미터를 저항 범위로 당기고 측정 된 저항을 기준으로 값을 추정하십시오.
2. 단락 멀티 미터 프로브와 정상적인 상황에서는 2 0 0 ω 저항 범위에서 0. 5 Ω 주위에 표시됩니다. 일부 고급 멀티 미터는 저항을 감지 할 때 자동으로 제로가 0이 될 수 있으며 프로브가 단락시 0.0 Ω가 표시됩니다. 이것은 정상적인 현상으로, 멀티 미터와 소켓의 내부 및 외부 프로브 와이어 사이의 접촉 저항을 나타냅니다.
3. 측정 된 저항 또는 회로가 전원이 켜지지 않을 때만 감지 될 수 있음을 확인하십시오. 멀티 미터의 양수 및 네거티브 프로브를 측정 된 저항에 연결하고 데이터를 읽으십시오. 측정 된 저항의 실제 저항 값을 얻으려면 2 단계에서 데이터를 빼십시오.






