멀티 미터 저항 설정이 높을수록 출력 전압이 커집니다.
포인터 멀티 미터의 저항 출력 전압의 경우 기본적으로 미터 내부의 배터리 전압과 같습니다. 예를 들어, MF47 모델의 rx 1- rx1k의 전압은 1.5V이고 RX10K의 전압은 9V입니다. MF10 유형 R X1 ~ R X10K는 1.5V, R X 100K는 15V입니다.
그러나 다른 회로 설계와 내부 저항으로 인해 출력 전압이 동일한 기어의 경우 외부 세계에 전류를 출력하는 능력이 다릅니다. 기어가 높을수록 전류가 작습니다. 예를 들어, RX1을 사용하여 텅스텐 필라멘트 전구를 측정하는 것은 빛을 방출하는 반면, rx1k 이상을 사용하면 빛이 방출되지 않습니다. 그러나 LED 칩의 경우, 전도 전압이 1.8V 이상으로 인해 R1이 큰 전류를 출력 할 수 있지만 여전히 불을 붙일 수는 없습니다. 반대로, RX10K 또는 100K 설정으로 9V 또는 15V 배터리를 사용하면 LED 비드가 전류가 매우 작더라도 매우 약한 조명을 방출 할 수 있습니다.
디지털 멀티 미터는 다릅니다. 미터 내부의 앰프가 존재하고 기기의 전력 소비를 줄이기 위해 저항 범위의 출력 전압은 매우 낮습니다. 예를 들어 9205 미터를 취하면 200 Ω와 20m Ω 사이의 출력 전압은 다이오드와 200m 전압 레벨 만 약간 더 높은 전압의 10 분의 1에 불과합니다.
다이오드 레벨은 PN 접합을 파괴하기위한 컷오프 영역이며, 출력 무부하 전압은 일반적으로 2.5V 이상이며, 프로브가 단락 될 때 전류는 1MA를 초과합니다. 200m Ω 범위에서, 테스트 된 저항을 통과하는 작은 전류로 인해 충분한 샘플링 전압 강하를 얻기 위해 출력 전압은 약 1.5V이지만 프로브가 단락 된 경우 전류는 여전히 5 μ.
따라서 멀티 미터 저항 범위의 출력 전압은 범위의 변화에 따라 점차 증가하지 않지만 멀티 미터의 정상 작동을 충족하도록 배열됩니다.
포인터 멀티 미터에는 1.5V 배터리와 9V 배터리가있어 저항 범위에 전력을 공급하는 데 특히 사용됩니다. 즉,이 두 배터리를 제거하더라도 포인터 멀티 미터, DC 전압 범위, AC 전압 범위 및 DC 전류 범위를 모두 측정 할 수 있습니다.이 세 범위는 모두 테스트중인 외부 회로에서 신호를 그리는 것으로 측정되기 때문입니다. 내부 전압 분배기 저항, 션트 저항, 전압 분배기/분로/정류기를 통과 한 후 미터 헤드에 의해 균일하게 측정됩니다. 저항 범위만이 내부 배터리를 전원 공급 장치로 사용합니다. 포인터 멀티 미터 저항 범위는 볼트 암페어 방법을 사용하여 저항을 측정하는 원리, 즉 측정 된 저항을 통해 흐르는 전류의 크기에 따라 설계되었습니다. 저항의 크기를 측정 할 때, 우리는 그것이 전류 차단의 기능이 있음을 알고 있습니다. 이 원리에 따라, 우리는 저항의 크기, 즉 측정 된 저항의 저항 값이 더 크면 측정 된 저항을 통한 전류가 더 작아지고 포인터 편향의 각도가 더 작아서 측정 된 저항의 저항 값이 크다는 것을 나타냅니다. 반대로, 측정 된 저항의 저항 값이 더 작 으면 측정 된 저항을 통한 전류가 커지고 포인터 편향의 각도가 커질 것이며, 이는 측정 된 저항의 저항 값이 작다는 것을 나타냅니다. 이 원칙은 저항 범위를 설계하는 데 사용됩니다.
포인터 멀티 미터의 R × 10K 범위는 내부 9V 배터리로 구동됩니다. R × 1K R × 100 R × 10 R × 1은 모두 내부 1.5V 전원 공급 장치를 사용합니다.
디지털 멀티 미터에서 다이오드 범위의 개방 회로 전압은 V Ω 및 com 포트의 경우 약 2.5V -2. 8V이며, 저항 범위의 모든 범위의 개방 회로 전압은 0. 3V {6}. 6V입니다. 그러나 각 범위의 전류는 다르므로 직접 측정해야합니다.






