用数字万用表测量高阻的方法

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1、用数字万用表测量高阻的方法用数字万用表测量高阻的方法电子世界98.11周水青当前,只有少数几种数字万用表设有电导挡,电导挡具有测量5M-10000MW(10GW)高阻的能力,而很多数字万用表,如DT830,DT890等数字万用表,没有电导挡,其高阻挡只能测量20MW以下的电阻。人们常用并联电阻法测高阻,一般也只能把20MW挡的测量范围扩展到100MW;如果被测电阻值超过100MW,用并联电阻测量的误差就比较大。为了克服没有电导挡的数字万用表测量高阻时的不足,笔者通过反复实践及测算,总结出一种利用此类数字万用表

2、测量高阻的方法,即“电池电压复测法”。此方法简单实用快捷方便,并且测量高阻的能力极强,若以9V叠层电池做测试电压源,其最高量限可测到900GW。1.电池电压复测法的原理电池电压复测法的测量原理如图1、图2和图3所示。一个9V叠层电池(或l.5V干电池)用作测试电压源。将DT830(或DT890)数字万用表置于直流电压合适的档位如20V挡(或2V挡)测得电池的开路电压为U1,如图1所示(注意U1应取实测值)。将被测高用RX串入数字万用表的红表笔端后再去测电池两端的电压。设此时测得的电压为U2,如图2所示。设数字

3、万用表直流电压挡的输入电阻为Ri,则Ri与Rx的连接关系如图3所示。由于被测电阻RX的阻值很大,通常RX>Ri,因此被测电阻RX对第二次测量电池的电压值即复测电压值U2影响很大。根据串联电阻的分压原理,U2=U1·Ri/(Ri+Rx),再由此式求出Rx=(U1/U2-1)Ri,式中,Rx单位为兆欧;Ri一般为10MW;U1和U2的单位为伏。将Ri=10MW代入上式,可简化为:Rx=10(U1/U2-1)。下面以9V叠层电池做电压源为例来估算电池电压复测法测量高阻的范围。用数字万用表的直流20V档恻电池的开路电

4、压U1,设测得U1=9V(标称电压),由于DT830数字万用表在直流20V挡的分辨率为10mV,即0.01V,所以U2的测量上限为:U2=U1-0.01=9-0.01=8.99V。此值为U2的最大值,所以被测高阻的下限R1为:R1=10(U1/U2-1)=10(9/8.99-1)≈0.01MW=11kW3用数字万用表测量高阻的方法若被测电阻Rx阻值很大,则由分压公式可知用数字万用表测得的U2必然很小,应使用最低电压挡即直流200mV挡来测量。该挡的电压分辨率为0.1mV,但若被测电压小于2mV,则测量误差会显

5、著增大。为了保证测量的准确度,应留有一定的余量,所以实际取U2的测量下限为2mV。这样,被测高阻的上限R2为:R2=10(U1/U2-l)==45GW,但由于U2的最小值为0.1mV,被测电阻的最高量限为:Rmax=10(U1/U2-1)=≈900000MW=900GW,当被测高阻大于45GW时测量误差明显增大,因此所得测量值仅供参考。同理,也可以估算出使用1.5V电池或15V叠层电池做测试电压源时电阻的测量范围。一般情况下,所用电池电压越高,测量高阻的能力就越强。常见的几种型号电池采用电池电压复测法测量高阻

6、的范围见附表。由于数字万用表直流电压挡的输入电阻Ri较大,为10MW,而被测电阻Rx更大,所以电池电压复测法测试电流极小,消耗电池电量甚微。2.应用举例下面列举3个实例来说明用电池电压复测法测量高阻的效果。实例1:一只RJ14型1/4W22MW色环电阻,用DT830型数字万用表的20MW挡测该电阻时显示溢出“1”,说明超量程,所以改用电池电压复测法。选用6F22型9V叠层电池做为测试电压源,用DT830数字万用表直流20V挡测得该电池的开路电压U1=9.6V,将被测电阻串入万用表后再测该电池两端的电压U2=2

7、.97V,所以被测电阻RX=10(U1/U2-1)=22.32MW。对比验证如下:用GY—5605型数字万用表200ns电导挡测得GX=45.0ns,所以被测电阻Rx=1/Gx=22.22MW(注:1S=1/W,1S=106mS=109nS)。实例2:笔者用16只RJ14型1/4W22MW色环电阻串联组合成一个高阻。已知U1=9.3用数字万用表测量高阻的方法6V,将此被测高阻串入DT830,红表笔再测9V叠层电池两端电压,测得U2=0.263V,所以被测高阻RX=10(U1/U2-1)=355.02MW。对比

8、验证如下:(1)用GY一5605型数字万用表200nS电导挡测得GX=2.8nS,所以被测高阻RX=1/GX=357.14MW。(2)改用R20型1.5V一号电池做测试电压源,用DT830数字万用表直流2V挡测得其开路电压U1=1.612V,然后将此被测高阻串入DT830,用直流200mV挡测得U2=43.8mV,所以被测高阻RX=10(U1/U2-l)=358.04MW.实例3:由于笔者手头无上千

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