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मल्टीमीटर के साथ प्रतिरोध कैसे मापें

Apr 14, 2023

मल्टीमीटर के साथ प्रतिरोध कैसे मापें

 

1. दो-तार विधि दो-तार विधि आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली प्रतिरोध माप विधि है

 

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मल्टीमीटर के V टर्मिनल को रेसिस्टर के एक सिरे से और V-टर्मिनल को रेसिस्टर के दूसरे सिरे से कनेक्ट करें, फिर मल्टीमीटर को मापने के लिए सेट करें। एक मल्टीमीटर ओम के नियम द्वारा प्रतिरोधक को एक स्रोत करंट की आपूर्ति करके और फिर प्रतिरोधक के पार वोल्टेज की गणना करके प्रतिरोध का निर्धारण कर सकता है।


उपरोक्त सरलीकृत उदाहरण के माध्यम से जाने पर, सीसा प्रतिरोध R एक बड़ी समस्या पैदा करेगा क्योंकि वोल्टेज उपरोक्त तीन प्रतिरोधों का वोल्टेज है। यह प्रभाव छोटे प्रतिरोध के मामले में अधिक होता है, आम तौर पर 30KΩ के मामले में, यह प्रभाव बहुत स्पष्ट होता है। बेशक, ये सभी उच्च-परिशुद्धता स्थितियों के लिए हैं। यदि सटीक आवश्यकताएं अधिक नहीं हैं, तो ऐसी विधि का उपयोग किया जा सकता है।


तार प्रतिरोध आर के कारण होने वाले इस प्रभाव को मल्टीमीटर के कुछ सापेक्ष मान माप कार्यों द्वारा समाप्त किया जा सकता है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए सर्वप्रथम यह निर्धारित करना होगा कि समस्याएँ कहाँ से आ रही हैं। यह प्रतिरोधक को 0Ω पर सेट करके प्राप्त किया जा सकता है।


यदि आप परीक्षण लीड के दोनों सिरों पर सभी प्रतिरोध डालते हैं, तो आप इसे सापेक्ष मान माप के दो तारों से माप सकते हैं।


2. चार-तार विधि चार-तार विधि एक आदर्श निम्न-प्रतिरोध माप विधि है, क्योंकि यह सापेक्ष मूल्य माप फ़ंक्शन की सहायता के बिना लीड तारों के प्रभाव को समाप्त कर सकती है। ये अंशांकन सभी स्वचालित हैं।

 

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चार-तार विधि में, मल्टीमीटर के V और V- टर्मिनल अभी भी प्रतिरोधक को लीड के माध्यम से करंट प्रदान करते हैं। यहां वोल्टेज ड्रॉप लीड प्रतिरोध और मापा प्रतिरोध का योग है।


लीड तार प्रतिरोधक के दोनों सिरों से जुड़े होते हैं, और प्रतिरोधक के पार वोल्टेज को मापा जाता है। वोल्टेज के इस हिस्से में टेस्ट लीड (या मल्टीमीटर के माध्यम से DUT से जुड़े स्विच सिस्टम का हिस्सा शामिल नहीं है। स्विच सिस्टम के बारे में विवरण के लिए, कृपया अन्य संबंधित लेख देखें), वोल्टमीटर का इनपुट प्रतिबाधा है इतना बड़ा कि यह किसी भी वोल्टेज को स्थानांतरित नहीं करता है या लीड प्रतिरोध में एक गलत वोल्टेज नहीं बनाता है।


ये सभी रीडआउट प्रतिरोध पर आधारित हैं और वास्तव में, टेस्ट लीड के प्रतिरोध पर आधारित हैं। चार-तार माप बहुत सटीक, दोहराने योग्य और स्थिर प्रतिरोध माप विधि है, और विशेष रूप से कम मूल्य प्रतिरोध को मापने के लिए उपयुक्त है, यहां तक ​​कि प्रतिरोध 10 मिलीओएचएम जितना कम है। लेकिन उच्च प्रतिरोध की माप के लिए, यह विधि उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वाल्टमीटर के इनपुट प्रतिरोध और लीकेज करंट रीडिंग को प्रभावित करेंगे। सामान्य तौर पर, चार-तार विधि की अनुशंसा नहीं की जाती है।


3. सिक्स-वायर विधि सिक्स-वायर एक प्रकार का प्रतिरोध मान है जो प्रतिरोध के हिस्से के प्रतिरोध को मापने के लिए उपयुक्त होता है जिसमें शंट संरचना होती है। उदाहरण के लिए, एक स्वचालित परीक्षण प्रणाली में, परीक्षण किए जाने वाले प्रतिरोधों को पीसीबी पर टांका लगाया जाता है, जो आसपास के सर्किट में अन्य घटकों से प्रभावित होगा।

 

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मापा प्रतिरोध को अलग करने के लिए, एक सुरक्षा वोल्टेज आमतौर पर उपयोगकर्ता-परिभाषित नोड में जोड़ा जाता है, और यह सुरक्षा वोल्टेज V टर्मिनल पर वोल्टेज बफर क्षेत्र द्वारा संचालित होता है। यह सुरक्षा वोल्टेज यह सुनिश्चित कर सकता है कि मल्टीमीटर से वोल्टेज अन्य रास्तों में लीक हो जाएगा।


निम्नलिखित उदाहरण छह-तार विधि के कार्य सिद्धांत की व्याख्या कर सकता है: जैसा कि ऊपर की आकृति में दिखाया गया है, 30KΩ रोकनेवाला के समानांतर दो प्रतिरोधक हैं, एक 510Ω है और दूसरा 220Ω है। एक सामान्य प्रतिरोध माप में, 510Ω और 220Ω मल्टीमीटर से स्रोत करंट को अलग कर देंगे, जो गलत रीडिंग देगा। इस 30KΩ प्रतिरोध में वोल्टेज को महसूस करके और फिर उसी वोल्टेज को 510Ω और 210Ω प्रतिरोधों में जोड़कर, बाईपास के माध्यम से कोई प्रवाह नहीं होगा। सुरक्षा वोल्टेज यह सुनिश्चित कर सकता है कि वोल्टेज वी टर्मिनल पर वोल्टेज के समान है, और 220Ω वर्तमान सुरक्षा स्रोत द्वारा प्रदान किया जाता है। इस स्थिति में, मल्टीमीटर 30Ω प्रतिरोधक के प्रतिरोध का सटीक परीक्षण कर सकता है।

 

4 Multimeter 9999 counts

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