A relação entre a resistência interna da corrente do multímetro e a energia elétrica
Idealmente, a resistência interna do bloco de corrente do multímetro deve ser igual a zero. Devido à existência de resistência interna, deve haver uma certa queda de tensão ao utilizar um multímetro para medir a corrente, resultando em erros de medição.
Quanto menor for a resistência interna do bloco de corrente, menor será a energia elétrica consumida pelo multímetro ao medir a corrente.
1) Quando a faixa do bloco de corrente é a mesma, quanto menor for a resistência interna do multímetro, menor será a queda de tensão em escala total e menor será o erro na medição da corrente. Para o mesmo multímetro, os valores de queda de tensão em escala real de cada bloco de corrente podem ser diferentes.
2) Para o mesmo multímetro, quanto maior a faixa de corrente, menor será a resistência interna e menor será o erro de medição.
Portanto, para reduzir o erro na medição da corrente, às vezes é melhor escolher uma faixa de corrente mais alta. É claro que a faixa de medição não deve ser selecionada muito alta para evitar que o erro de leitura aumente significativamente ao medir pequenas correntes.
3) Quando a resistência interna do bloco de corrente for aproximadamente 1% da resistência total do circuito em teste, não há necessidade de considerar o impacto da queda de tensão do multímetro na medição.
Qual é a resistência interna geral da faixa de corrente de um multímetro?
Na faixa de microamperes, é necessário um medidor de alta sensibilidade. Neste momento, a resistência interna do medidor é muito alta, variando de alguns ohms a dezenas de ohms, ou mesmo centenas de ohms.
A resistência interna da faixa de miliamperes é muito menor, dentro de dezenas de ohms, e a resistência interna da faixa de amperes é extremamente baixa. É principalmente conectado em paralelo com uma derivação de curto-circuito e a resistência interna está dentro de 1 ohm.
A resistência interna de cada engrenagem varia muito.
A faixa de medição de um microamperímetro pode ser expandida conectando um resistor em paralelo. Pode-se observar que para o mesmo medidor, quanto maior a faixa estendida, menor é a resistência interna equivalente.
A resistência shunt pode ser calculada com base na corrente de polarização total do medidor e na faixa de corrente necessária. O valor da resistência após o resistor shunt ser conectado em paralelo com a resistência interna do medidor é a resposta que você deseja. R total=(R pontos tabela XR) ÷ (R pontos + tabela R)
Valores aproximados de resistência também podem ser obtidos por medição direta com um medidor digital de dígitos altos.






