Изменится ли внутреннее сопротивление при замене предохранителя на мультиметр?
Мультиметры очень часто используются в электронных и электрических измерениях, и предохранители часто перегорают. Различные стрелочные мультиметры, такие как MF47, оснащены предохранителем 0.5A (φ5×20), и при замене следует обращать внимание на его внутреннее сопротивление. Поскольку производитель мультиметра считает внутреннее сопротивление предохранителя 0.5А малым значением сопротивления при проектировании и изготовлении изделия (оригинала), например, счетчик типа МФ30 меньше {{ 15}},8 Ом, измеритель типа MF47 менее 1 Ом, а измерительный прибор типа MF500 (улучшенный тип) менее 0,5 Ом. В настоящее время внутреннее сопротивление предохранителей на 0,5 А, продаваемых на рынке, в основном составляет около 3 Ом, и очень немногие из них менее 0,5 Ом.
Если используется предохранитель с внутренним сопротивлением около 3 Ом, это окажет два неблагоприятных воздействия на показания мультиметра: первое отрицательное воздействие очевидно, когда сопротивление мультиметра находится в диапазоне R×1 Ом, часто невозможно настроить сопротивление на ноль. Ноль, создающий ложное впечатление, что батареи 1,5 В недостаточно, даже если в это время заменить новую батарею, она может не быть отрегулирована до нуля. Причина в том, что центральное значение сопротивления диапазона RX1Ω мультиметра MF47 равно 16,5Ω, а последовательно с ним включено внутреннее сопротивление предохранителя. Аккумулятор 1,5 В находится под напряжением; второй неблагоприятный эффект нельзя увидеть напрямую, но он значительно увеличит погрешность измерения диапазона постоянного тока мультиметра. Например, когда тип MF47 находится в диапазоне постоянного тока 500 мА, шунтирующее сопротивление в мультиметре составляет 0,6 Ом. Когда внутреннее сопротивление предохранителя включено последовательно около 3 Ом, возможна повышенная ошибка. Даже в диапазоне 50 мА сопротивление шунта в мультиметре составляет 6 Ом, и повышенная погрешность также очень велика.
Почему внутреннее сопротивление одного и того же предохранителя 0.5A сильно различается?
Потому что плавкие материалы для изготовления плавких предохранителей делятся на два типа: один представляет собой материал с низкой температурой плавления с низкой разрывной способностью, такой как сплав свинец-олово или свинец с большим удельным сопротивлением; другой представляет собой материал с высокой температурой плавления и высокой разрушающей способностью, такой как серебро, медь и т. Д., Удельное сопротивление невелико, а разница между ними составляет почти порядок. Предполагается, что из-за особенностей производства, учитывая стоимость материалов, сложно купить на рынке предохранитель 0.5A с внутренним сопротивлением менее 0.5Q. При покупке следует использовать мультиметр для измерения его внутреннего сопротивления, чтобы избежать вышеуказанных неблагоприятных последствий.
Кроме того, обычный цифровой мультиметр оснащен предохранителем на 200 мА (φ5×20), если внутреннее сопротивление большое, это также приведет к большой ошибке измерения в текущем файле мультиметра. Принцип: например, когда мультиметр DT-830 находится в диапазоне тока 200 мА, сопротивление шунта в измерителе составляет 1 Ом, а затем последовательно подключается внутреннее сопротивление предохранителя около 3 Ом, и ошибка вызванное ею нетрудно представить; даже в диапазоне 20 мА сопротивление шунта в измерителе составляет 10 Ом, и вызванная ошибка невелика.
Кстати, предохранитель на 200 мА с внутренним сопротивлением менее 1 Ом также сложно купить на рынке, потому что он тоньше предохранителя на 0,5 А и, следовательно, имеет большее внутреннее сопротивление.






