使用万用表测电阻原理图量电阻值的工作原理图

测量电阻和电流都是通过测量电壓实现

测量电流是已知取样电阻的阻值,测出电压根据欧姆定理求电流。

测量电阻一般采用比例法被测电阻与标准电阻串联,测量標准电阻和被测电阻的电压两者电流相同,根据标准电阻的阻值换算出被测电阻的阻值实际测量电路也有把标准电阻对应电压作为基准电压,这样直接测量被测电阻两端的电压即可。

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都是根据欧姆定律来的,测电阻给个电压,测电流就知道叻测电流,给个电阻测电压就知道了

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当被测电阻高于20MΩ时,通常认为不宜采用比例法测量。这是因为随着输入电阻的提高很容易引入干扰信号使显示数字乱跳而无法测量,即使没有干扰问题采用比例法测高电阻时也必须等待较长时间读数才能趋于稳定。

被测电阻RX与基准电压的电路相串联于是基准电压UREF值(即 VREF+与VRFE+端之间的电压)将随Rx变化而变囮,而在TSC7106的IN+输入端与COM(地)端之间与同定电压UIN相接,因此从被测电阻上引入的干扰信号不会输至IN+端或1N-端从而避免了显示数字乱跳现象。

从圖中可见因为基准电源E0(+2.8 V)经电阻R6,R7,RX至“地”(COM),所以基准电压UREF即为风两端的电压:

由于在高阻挡测量时一般情况下RX的阻值比R6和R7高很多,所鉯上式可化简为:

再看由R4和R5组成的分压器则:

显然,从上述两式可解得:

这*是200MΩ挡测量电阻的原理。

根据TSC7106的特性当时UREF=UIN时,表头的显示數字应为1000而从上式可知,这时为100MΩ。因此,只要把小数点定在十位上,显示值即为100.0MΩ。因为表头的*大显示数为1 999,所以当Rx大于等于200MΩ时,将使示值产生溢出,因此本挡只能测量200MΩ以下的高阻。

需要指出的是200 MΩ挡测量准确度低于其他电阻挡,其主要原因是前述关系式在RX>>R6+R7较高这一假设条件下得出的,故当的阻值较低时这一关系式不再成立。因此该挡列为扩展挡。

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