Как да тествате термистори с мултицет?
Термисторът в настоящите електрически уреди, използван по-често, е чрез промяна на температурата на околната среда и промени в съпротивлението, като по този начин променя работното състояние на веригата, се използва широко в температурни сензори и системи за управление.
Термисторът според неговата стойност на съпротивление и връзката между промяната на температурата може да бъде разделен на два вида положителен температурен коефициент и отрицателен температурен коефициент. Положителният температурен коефициент означава, че стойността на съпротивлението на термистора намалява с повишаването на температурата на околната среда.
Номиналната стойност на съпротивлението на термистора се отнася до стойността на съпротивлението на околната среда при 25 градуса, следователно, когато се измерва стойността на съпротивлението на термистора, е необходимо да се обърне внимание на влиянието на температурата на околната среда върху неговата стойност на съпротивление. Когато температурата на околната среда е 25 градуса, стойността на съпротивлението на термистора, измерена с мултицет, е неговата номинална стойност на съпротивление. Ако температурата на околната среда не е 25 градуса, нормално е измерената стойност на съпротивлението да не съвпада с номиналната стойност на съпротивлението на термистора.
Ако трябва да тествате дали термисторът има положителен или отрицателен температурен коефициент, можете да добавите топлина около термистора, когато тествате термистора, като например използвате поялник, за да се доближите до термистора, и след това, ако измерената стойност на съпротивлението се увеличи, това е термистор с положителен температурен коефициент. Ако стойността на съпротивлението се увеличи, термисторът е термистор с положителен температурен коефициент, а ако стойността на съпротивлението се увеличи, термисторът е термистор с отрицателен температурен коефициент.
Принципът на работа на мултицетното съпротивление
Принципът на работа на съпротивлението на мултиметъра е да се използва чувствителен магнито-електрически постоянен амперметър (микроамперметър) като глава на измервателния уред. Когато слаб ток преминава през главата, се показва ток. Главата обаче не може да пропуска големи токове, така че някои резистори трябва да бъдат свързани паралелно и последователно, за да шунтират или намалят тока, напрежението и съпротивлението във веригата.
Тъй като главата е DC метър, така че когато измервате AC, трябва да добавите паралелна и последователна полувълнова токоизправителна верига, за да коригирате AC в DC и след това през главата, така че да можете да измервате AC напрежението според размера на DC. Методът за разширяване на диапазона на AC напрежение е подобен на диапазона на DC напрежение.
Свържете подходящи резистори паралелно и последователно към главата на измервателния уред и свържете батерия последователно едновременно, така че токът да преминава през измерения резистор и според размера на тока може да се измери стойността на съпротивлението. Промяната на стойността на съпротивлението на шунтовия резистор ще промени обхвата на резистора.






