Usando um multímetro para medir a resistência direta do diodo, por que cada faixa é

Aug 18, 2023

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Usando um multímetro para medir a resistência direta do diodo, por que cada faixa está

 

Um multímetro digital converte o valor de resistência medido em um sinal digital por meio de um chip de conversão A/D e, em seguida, exibe o valor de resistência. Um multímetro de ponteiro exibe o valor desviando a cabeça magnética. Se na medição real descobrirmos que usar um multímetro digital para testar a faixa de resistência de um diodo não tem valor de resistência nas direções direta e reversa, enquanto usar um multímetro de ponteiro para testar o diodo tem valor de resistência na direção direta, há são principalmente os seguintes motivos:


Medição de diodo em placas de circuito

Em primeiro lugar, a tensão de saída da faixa de resistência de um multímetro de ponteiro e de um multímetro digital é diferente. Geralmente, a tensão máxima de saída de um multímetro de ponteiro é de 9 volts, enquanto um multímetro digital geralmente tem uma tensão de saída máxima de 3 volts. Ao mesmo tempo, eles não apenas produzem tensões diferentes, mas também escolhemos faixas diferentes ao medir, e a tensão de saída da faixa de resistência de um multímetro digital varia de 1,0 volts a 3.{{5} } volts, A tensão de saída da resistência de um multímetro de ponteiro é geralmente maior do que a de um multímetro digital. A tensão de saída de um multímetro de ponteiro é maior que o valor da queda de tensão do diodo, e o diodo pode conduzir. No entanto, às vezes um multímetro digital é menor que o valor da queda de tensão do diodo, fazendo com que o diodo não conduza. Isso pode causar valores infinitos de resistência direta e reversa ao medir o diodo.


Em segundo lugar, as características de queda de tensão do transistor de segundo estágio são diferentes, o que também pode causar desvios nos resultados da medição do transistor de segundo estágio usando um nível de resistência de multímetro de ponteiro em comparação com o uso de um multímetro digital para medir o transistor de segundo estágio. Por exemplo, tubos de silício e germânio geralmente têm um valor de queda de tensão entre {{0}},3 volts e 0,6 volts, mas alguns transistores de segundo estágio mais especiais, como diodos de alta tensão , têm uma queda de tensão de condução maior e geralmente precisam atingir 0,7 volts ou mais, enquanto a tensão do nível de resistência do multímetro digital é menor. Não é possível conduzir o diodo, portanto, o valor da resistência aparecerá infinito durante a medição.


Ao medir a qualidade de um diodo com um multímetro digital, é melhor escolher a engrenagem do diodo. A engrenagem do diodo de um multímetro digital é geralmente em torno de 2,6 volts, que geralmente é maior que o valor da queda de tensão direta do diodo, e o diodo pode conduzir em ambas as direções.


Se quisermos usar uma faixa de resistência para medir se há vazamento no diodo, podemos escolher uma faixa de resistência de multímetro digital. Neste ponto, o resultado deve ser um valor de resistência na medição direta, um valor de resistência infinito na medição reversa e o resultado de uma medição com multímetro de ponteiro é o mesmo. Se for encontrado um valor de resistência na medição reversa, indica que o diodo pode ter vazamento no sentido reverso. Neste caso, precisamos utilizar instrumentos especializados para detectá-lo. Não é preciso usar um multímetro para medir se há vazamento neste diodo.

 

2 Ture RMS Multimeter

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