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低抵抗測定用アタッチメント。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / 測定技術

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ほとんどの一般的なデジタル マルチメーターで利用可能な最小抵抗測定限界は 200 オームです。 しかし、多くの場合、より小さな値で抵抗を正確に測定する必要があります。変圧器、リレーの巻線をチェックする場合は最大 20 オーム、電気測定システム用のシャントの製造および選択では最大 2 オームです。 この記事で説明されている接頭辞により、補助デジタル装置の 200 mV (直流) スケールで、最大 2 オームと 20 オームの XNUMX つの限界で抵抗を測定できます。

アタッチメントの動作原理は、一定の電流が流れるときの解析対象の抵抗器の両端の電圧降下を測定することに基づいています。 装置の概略図を図1に示します。 電流は、トランジスタ VT1 上の電流発生器によって生成されます。 その高い安定性は、トランジスタの動作を制御する DA2 チップ上のアンプの動作によって保証されます。 最大 2 オームの抵抗を測定する場合の固定電流の値は 100 mA、最大 20 オームの抵抗の場合は -10 mA です。 DC アンプ チップは、DA1 チップによって生成された安定化電圧によって電力を供給され、デバイス全体の安定性が向上します。

低抵抗を測定するための接頭辞

測定限界はスイッチ SA1 によって設定されます。 SB1 ボタンは測定中のみオンになります。 測定された抵抗と並列に接続されたダイオード VD1 は、抵抗なしでセットトップ ボックスの電源がオンになったときにマルチメータを保護します。

セットトップ ボックスの設計は、接続導体の長さが 10 cm 以下でコンパクトである必要があり、トランジスタにはアルミニウム製の小さなヒートシンクが装備されている必要があります。 測定抵抗器の接続にはワニ口クリップを使用すると便利です。 マルチメータプローブの接続方法には特に注意を払う必要があります。 それらは、測定される抵抗器が取り付けられている端子(図2を参照)に直接接続する必要があります。この場合、プローブ導体の抵抗は測定中の読み取り値に影響しません。

低抵抗を測定するための接頭辞

機器の校正。 キャリブレーションを開始する前に、可変抵抗器 R4 と R7 のスライダーを中間の位置に設定する必要があります。 次に、電圧 8 ~ 24 V (電流 150 mA 以上) の電流源をプレフィックスに接続します。 測定される抵抗を流れる電流の固定値は XNUMX つの方法で設定できます。

最初の方法では、かなり優れたクラスのミリ電流計 (桁数が 4,5 のデジタル式のものよりも優れています) を使用する必要があります。 ミリ電流計のプローブを抵抗を測定するためのクランプに接続します。 プレフィックス SA1 のスイッチを抵抗 2 オーム (図によれば上側) を測定する位置に設定し、ミリ電流計で - 制限は 200 mA に設定します。 SB1 ボタンを押し、可変抵抗器を調整して電流を 100 mA に設定します。

次に、SA1 を最大 20 オーム (図によると低い値) までの抵抗を測定する位置に切り替え、ミリ電流計の制限を 20 mA に設定します。 SB1 ボタンを押し、可変抵抗器 R4 で電流を 10 mA に設定します。 指定された電流校正を再度繰り返してから、可変抵抗スライダーをワニスまたはペイントでロックします。

1 番目の校正方法は、10 オームと 100 オームの基準抵抗を使用することです。 各サブ範囲で指定された可変抵抗器を調整することにより、例示的な抵抗器の両端の電圧降下を XNUMX mV に設定します。

デバイスの設計では、K1401UD2Aマイクロ回路、K142EN5Aマイクロ回路スタビライザー、KT815Bトランジスタ、KD103Aダイオードを使用できます。

著者:S.OWSIAK

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アレクセイ
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