マルチメータの出力電圧は、抵抗範囲が増加すると増加しますか?
ポインター型マルチメーターの場合、抵抗範囲の出力電圧は基本的にメーター内のバッテリーの電圧と等しくなります。 たとえば、MF47 モデルの Rx1-RX1K は 1.5V、Rx10K は 9V です。 MF10タイプ Rx1~Rx10Kは1.5V、Rx100Kは15Vです。
ただし、同じ出力電圧を持つこれらのギアは、回路設計と内部抵抗が異なるため、外部に電流を出力する能力が異なります。 ギアが高くなるほど、電流は低くなります。 たとえば、Rx1 を使用してタングステン フィラメントの小型電球を測定すると発光しますが、Rx1K 以上を使用すると発光しません。 ただし、LED ビーズの場合、導通電圧が 1.8 V を超えるため、RX 1 が大電流を出力できても、依然として点灯することはできません。 逆に、Rx10K または 100K レンジの 9V または 15V バッテリーを使用すると、電流が非常に小さくなり、LED ビーズが伝導して非常に弱い光が放射されます。
デジタル マルチメーターは内部にアンプがあり、機器の消費電力も削減されるため、異なります。 したがって、抵抗範囲の出力電圧は非常に低くなります。 9205 メーターを例にとると、200 Ω ~ 20M Ω の出力電圧はわずか数十分の 1 ボルトであり、ダイオードと 200M の範囲では電圧がわずかに高いだけです。
ダイオード レベルは PN 接合のカットオフ ゾーンを突破するために使用され、出力無負荷電圧は通常 2.5 V を超えます。 プローブがショートした場合も電流は1mAを超えます。 200MΩレンジでは、測定抵抗に流れる電流が小さいため、十分なサンプリング電圧降下を得るために、出力電圧は1.5V程度になりますが、プローブ短絡時の電流は依然として5μA未満です。 。
したがって、マルチメーターの抵抗範囲の出力電圧は、ギアの変更に伴って徐々に増加するのではなく、マルチメーターの通常の動作を満たすように調整されています。
ポインターマルチメーターには 1.5V バッテリーと 9V バッテリーが内蔵されており、特に抵抗範囲に電力を供給するために使用されます。 これは、これら 2 つの電池を取り外した場合でも、ポインタ マルチメータ、DC 電圧範囲、AC 電圧範囲、および DC 電流範囲を測定できることを意味します。これら 3 つの範囲はすべて、テスト対象の外部回路から信号を抽出して通過することによって得られるためです。内部分圧器、シャント抵抗、分圧器/シャント/整流器を一体化した測定ヘッドを使用し、抵抗レンジの電源として内蔵電池のみを使用します。 ポインターマルチメーターの抵抗範囲は、ボルトアンペア法を使用した抵抗測定の原理を使用して設計されています。これは、測定された抵抗を流れる電流に基づいて抵抗の大きさを測定することを意味します。 抵抗には電流を妨げる作用があることがわかっており、この原理に基づいて抵抗の大きさを測定します。つまり、測定された抵抗の抵抗値が大きければ、測定された抵抗に流れる電流は小さくなります。 。 このとき、指針の振れ角も小さくなり、測定される抵抗値が大きいことを示します。 逆に、測定された抵抗の抵抗値が小さければ、測定された抵抗に流れる電流は大きくなります。 この時点で、指針の偏向角度も大きくなり、測定された抵抗値が非常に小さいことを示します。 この原理に基づいて設計された抵抗範囲。
ポインターマルチメーターの R × 10K ギアは内部 9V バッテリーによって駆動されます。 R × 1K R × 100 R × 10 R × どちらも内部 1.5V 電源を使用します。
デジタル マルチメータでは、ダイオード範囲の開回路電圧、つまり V Ω ホールと COM ホールの間の電圧は約 2.5V-2.8V ですが、すべてのレンジの開回路電圧は抵抗範囲は約 0.3V-0.6V で、各範囲の電流は異なります。 これは自分で測定する必要があります






