电阻怎么测量大小问题?

有两个电阻怎么测量,一个大的一個小的!我用万用表测量下阻值,大的电阻怎么测量是310,小的是1710,是体积大的电阻怎么测量越小吗?我量的对吗?
那书上说干路上的电阻怎么测量是各汾路上的电阻怎么测量和这个怎么算的?那我量的是小的电阻怎么测量值大对吗
电阻怎么测量值的大小与电阻怎么测量个头的大小无關,个头的大小只与该电阻怎么测量允许的(耗散)功率有关,电阻怎么测量的个头越大,则功率越大.
和大小无关,是电阻怎么测量的功率问题
電阻怎么测量值的大小与电阻怎么测量个头的大小无关
串联电路总电阻怎么测量等于各支路之和
电阻怎么测量和大小体积无关干路上的電阻怎么测量是各分路上的电阻怎么测量和,这是串联电路的

并联电路的总电阻怎么测量是 各个电阻怎么测量倒数的和

  • 答:将数字万用表档位放在Ω档2kΩ档,风扇电机是单相交流220v的用启动电容启动,电机有两个绕组一个是启动绕组,一个是运行绕组;启动绕组电阻怎么测量大些运行繞组电阻怎么测量小...

  • 答:对着带字的一面,从左到右标记为12,3脚分别为G,D,S万用表打到二极管档,红表笔放D(2)黑表笔放s(3),测量正瑺值为无穷(万用表显示为1)反向测为...

  • 答:超过量程了。换电池应与原电池一模一样

本文是关于利用数字万用表测量尛电阻怎么测量阻值的方法如何用数字万用表精确测量阻值很小的电阻怎么测量在电子工程技术应用中是经常遇到的问题,尤其是电阻怎么测量值较小时馈线电阻怎么测量产生的误差也是无法忽视的。既然误差零容忍那就从方式方法下手吧。 

万用表电阻怎么测量为Rx電压测量端S1、S2通过短路线接至Hi-Lo端。数字万用表实际测量到的电阻怎么测量值包括被测电阻怎么测量Rx及馈线电阻怎么测量RL1和RL2当测量的电阻怎么测量阻值较小时,馈线电阻怎么测量产生的误差就不容忽视

四线测量是将恒流源电流流入被测电阻怎么测量R的两根电流线和数字万鼡表电压测量端的两根电压线分离开,使得数字万用表测量端的电压不再是恒流源两端的直接电压如下图所示。 

从图中可以看出四线測量法比通常的测量法多了两根馈线,断开了电压测量端与恒流源两端连线由于电压测量端与恒流源端断开,恒流源与被测电阻怎么测量Rx、馈线RL1、RL2构成一个回路送至电压测量端的电压只有Rx两端的电压,馈线RL1、RL2电压没有送至电压测量端因此,馈线电阻怎么测量RL1和RL2对测量結果没有影响馈线电阻怎么测量RL3和RL4对测量有影响,但影响很小由于数字万用表的输入阻抗(MΩ级)远大于馈线电阻怎么测量(Ω级),所以㈣线测量法测量小电阻怎么测量的准确度很高。不过四线测量中的恒流源电流的精确度非常关键。建议采用外加的更稳定的恒流源电流;应注意的是外加的恒流源电流的大小要与数字万用表恒流源电流的大小相等。我们采用的外加的恒流源电流由高精密基准电压源MAX6250、运放及扩流复合管组成如下图所示。电压源MAX6250的温漂≤2ppm/℃时漂ΔVout/t=20ppm/1000h。 

I取800μA~1mAR是极低温漂线绕电阻怎么测量(若取I=1mA,R=5kΩ)这时I的温漂和时漂相當于MAX6250的水平。

馈线电阻怎么测量补偿法通常采用三线制接法被测电阻怎么测量与接地的线相接。原理如下图所示 

恒流源电流I通过馈线2鋶入被测电阻怎么测量,馈线1接地馈线2和3分别接运放A1和A2的输入端。若两运放的增益都为1其输出电压V1和V2为:


从上式可知,馈线电阻怎么測量上的附加电压加到A3的输入端通过求差而消除,输出电压仅与被测电阻怎么测量有关且成线性关系。不管被测电阻怎么测量大小如哬误差都能完全补偿。

在这种馈线电阻怎么测量补偿法测量小电阻怎么测量电路中测量精确度主要取决于恒流源电流I的精确度和馈线電阻怎么测量RL的大小是否相等。电路中的运放可选用四通用单运放(LM324)当用此法测量阻值小于0.5Ω的电阻怎么测量时,应确保RL完全相等(注意馈線材料,长短及焊点的大小)

比较分四组进行:①用普通数字万用表测量;②用四线测量(借助于数字万用表本身的恒流源电流);③用四线測量(用外加的恒流源电流);④馈线补偿测量。

如下图所示对测量结果的比较可以看出对于100Ω的电阻怎么测量,普通数字万用表的测量相对误差在2%左右随着电阻怎么测量值变小,未经过改进的数字电源万用表的测量误差越来越大原因主要是馈线电阻怎么测量的影响;经过处悝的数字表,测量5Ω电阻怎么测量的相对误差在2%以下但受恒流源电流本身稳定度的影响,②、③测量结果的准确度也不一样;而馈线补償法测量误差最小不管馈线电阻怎么测量大小如何,其测量0.1Ω的相对误差都低于10% 

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