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Cómo medir la resistencia con un multímetro digital

Aug 10, 2023

Cómo medir la resistencia con un multímetro digital

 

En el proceso de utilizar un multímetro para medir la resistencia, los ingenieros a veces necesitan medir con precisión resistencias pequeñas de menos de 100 Ω, lo que a menudo requiere el uso de técnicas que pueden mejorar la precisión de la medición. Este artículo resume tres técnicas comunes para medir la resistencia con un multímetro para personal técnico. Echemos un vistazo juntos.


Método de medición de cuatro líneas

En el proceso de utilizar un multímetro digital para medir la resistencia, los técnicos suelen utilizar el método de medición de cuatro cables para mejorar la precisión de las pruebas de resistencias pequeñas de menos de 100 Ω. El llamado método de medición de cuatro cables consiste en separar las dos líneas de corriente de la fuente de corriente constante que fluye hacia la resistencia medida R y las dos líneas de voltaje del terminal de medición de voltaje del multímetro digital, de modo que el voltaje en el terminal de medición de el multímetro digital ya no es el voltaje directo en ambos extremos de la fuente de corriente constante.


En el proceso de utilizar el método de medición de cuatro cables para probar con precisión la resistencia de un multímetro digital, este método agrega dos alimentadores más que el método de medición habitual y desconecta la conexión entre el terminal de medición de voltaje y la fuente de corriente constante. Debido a la desconexión entre el terminal de medición de voltaje y el terminal de la fuente de corriente constante, la fuente de corriente constante forma un bucle con la resistencia medida Rx, el alimentador RL1 y RL2. El voltaje enviado al terminal de medición de voltaje es solo el voltaje en ambos extremos de Rx, y el voltaje del alimentador RL1 y RL2 no se envía al terminal de medición de voltaje. Por lo tanto, las resistencias de alimentación RL1 y RL2 no tienen ningún efecto sobre los resultados de la medición. Las resistencias del alimentador RL3 y RL4 tienen un impacto en la medición, pero el impacto es mínimo. Debido a que la impedancia de entrada del multímetro digital es mucho mayor que la resistencia del alimentador, la precisión de medir resistencias pequeñas utilizando el método de medición de cuatro cables es muy alta.


Medición de cuatro cables con medición de fuente de corriente constante externa

El método de medición de cuatro cables mencionado anteriormente ciertamente puede ayudar a los ingenieros a completar la medición de resistencia de alta precisión con un multímetro, pero la precisión de su fuente de corriente constante es crucial en el proceso de medición de cuatro cables. Se recomienda utilizar aquí una fuente de corriente constante externa más estable.


Cabe señalar que la magnitud de la fuente de corriente constante aplicada debe ser igual a la magnitud de la fuente de corriente constante de un multímetro digital. La fuente de corriente constante externa que utilizamos consta de una fuente de voltaje de referencia de alta precisión MAX6250, un amplificador operacional y un tubo compuesto de expansión de corriente, como se muestra en la Figura 2. Deriva de temperatura de la fuente de voltaje MAX6250 Menor o igual a 2 ppm/grado , deriva de tiempo Δ Vout/t=20ppm/1000h. Durante este proceso de medición, la corriente I debe tomarse como 800 μ A ~ 1 mA, R es la resistencia bobinada del cable de deriva a temperatura extremadamente baja (si I=1mA, R=5k Ω), donde la La deriva de temperatura y la deriva de tiempo de I son equivalentes al nivel de MAX6250.


Método de medición de compensación de resistencia del alimentador

El método de compensación de la resistencia del alimentador es otro método común de medición de alta precisión para medir la resistencia con un multímetro. En el campo industrial, si se requieren pruebas de resistencia de alta precisión, a menudo se elige el método de conexión de tres cables para conectar la resistencia medida al cable a tierra. El principio de este método de prueba se muestra en la Figura 3. Cuando se utiliza esta tecnología para la medición, la corriente I se toma como 800 μ A ~ 1 mA, R es la resistencia bobinada del cable de deriva a temperatura extremadamente baja (si I=1mA , R=5k Ω), donde la deriva de temperatura y la deriva de tiempo de la corriente I son equivalentes al nivel de MAX6250.

 

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