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La relación entre la resistencia interna actual del multímetro y la energía eléctrica.

Dec 12, 2023

La relación entre la resistencia interna actual del multímetro y la energía eléctrica.

 

Idealmente, la resistencia interna del bloque actual del multímetro debería ser igual a cero. Debido a la existencia de resistencia interna, debe haber una cierta caída de voltaje cuando se usa un multímetro para medir corriente, lo que resulta en errores de medición.


Cuanto menor sea la resistencia interna del bloque de corriente, menor será la energía eléctrica consumida por el multímetro al medir la corriente.
1) Cuando el rango del bloque de corriente es el mismo, cuanto menor sea la resistencia interna del multímetro, menor será la caída de voltaje a escala completa y menor será el error en la medición de la corriente. Para el mismo multímetro, los valores de caída de voltaje a escala completa de cada bloque de corriente pueden ser diferentes.


2) Para el mismo multímetro, cuanto mayor sea el rango de corriente, menor será la resistencia interna y menor será el error de medición.


Por lo tanto, para reducir el error al medir la corriente, a veces es mejor elegir un rango de corriente más alto. Por supuesto, el rango de medición no debe seleccionarse demasiado alto para evitar que el error de lectura aumente significativamente al medir corrientes pequeñas.


3) Cuando la resistencia interna del bloque de corriente es aproximadamente el 1% de la resistencia total del circuito bajo prueba, no es necesario considerar el impacto de la caída de voltaje del multímetro en la medición.


¿Cuál es la resistencia interna general del rango actual de un multímetro?
En el rango de microamperios, se requiere un medidor de alta sensibilidad. En este momento, la resistencia interna del medidor es muy alta, desde unos pocos ohmios hasta docenas de ohmios, o incluso cientos de ohmios.


La resistencia interna del rango de miliamperios es mucho menor, dentro de decenas de ohmios, y la resistencia interna del rango de amperios es extremadamente baja. Generalmente está conectado en paralelo con una derivación de cortocircuito y la resistencia interna está dentro de 1 ohmio.


La resistencia interna de cada engranaje varía mucho.


El rango de medición de un microamperímetro se puede ampliar conectando una resistencia en paralelo. Se puede observar que para el mismo medidor, cuanto mayor es el rango extendido, menor es la resistencia interna equivalente.


La resistencia de derivación se puede calcular en función de la corriente de polarización total del medidor y el rango de corriente requerido. El valor de resistencia después de conectar la resistencia en derivación en paralelo con la resistencia interna del medidor es la respuesta que desea. R total=(R puntos tabla XR) ÷ (R puntos + tabla R)


También se pueden obtener valores de resistencia aproximados mediante medición directa con un medidor digital de dígitos altos.

 

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