כיצד לבדוק תרמיסטורים עם מולטימטר?
תרמיסטור במכשירים החשמליים הנוכחיים בשימוש בתדירות גבוהה יותר, זה דרך השינוי בטמפרטורת הסביבה ושינויי התנגדות, ובכך לשנות את מצב העבודה של המעגל, נמצא בשימוש נרחב בחיישני טמפרטורה ומערכות בקרה.
תרמיסטור לפי ערך ההתנגדות שלו והקשר בין שינוי טמפרטורה, ניתן לחלק למקדם טמפרטורה חיובי ומקדם טמפרטורה שלילי משני סוגים. מקדם טמפרטורה חיובי אומר שערך ההתנגדות של התרמיסטור יורד עם עליית טמפרטורת הסביבה.
ערך ההתנגדות הנומינלי של התרמיסטור מתייחס לערך ההתנגדות של הסביבה ב-25 מעלות, לכן, בעת מדידת ערך ההתנגדות של התרמיסטור, יש צורך לשים לב להשפעה של טמפרטורת הסביבה על ערך ההתנגדות שלו. כאשר טמפרטורת הסביבה היא 25 מעלות, ערך ההתנגדות של התרמיסטור הנמדד במולטימטר הוא ערך ההתנגדות הנומינלי שלו. אם טמפרטורת הסביבה אינה 25 מעלות, זוהי תופעה נורמלית שערך ההתנגדות הנמדד אינו תואם את ערך ההתנגדות הנומינלי של התרמיסטור.
אם אתה צריך לבדוק אם לתרמיסטור יש מקדם טמפרטורה חיובי או שלילי, תוכל להוסיף חום סביב התרמיסטור בעת בדיקת התרמיסטור, כמו שימוש במלחם כדי להתקרב לתרמיסטור, ואז אם ערך ההתנגדות הנמדד עולה, זהו תרמיסטור מקדם טמפרטורה חיובי. אם ערך ההתנגדות עולה, התרמיסטור הוא תרמיסטור מקדם טמפרטורה חיובי, ואם ערך ההתנגדות עולה, התרמיסטור הוא תרמיסטור מקדם טמפרטורה שלילי.
עקרון העבודה של התנגדות מולטימטר
עקרון העבודה של התנגדות מולטימטר הוא להשתמש במד זרם DC מגנו-חשמלי רגיש (מיקרומטר) כראש המונה. כאשר זרם קטן עובר בראש, מסומן זרם. עם זאת, הראש אינו יכול להעביר זרמים גדולים, כך שחלק מהנגדים חייבים להיות מחוברים במקביל ובסדרה כדי להקטין או להוריד את הזרם, המתח וההתנגדות במעגל.
מכיוון שהראש הוא מד DC, אז בעת מדידת AC, אתה צריך להוסיף מעגל מיישר חצי גל מקביל וסדרתי כדי ליישר את AC לתוך DC ולאחר מכן דרך הראש, כדי שתוכל למדוד את מתח AC לפי הגודל של ה-DC. השיטה להרחבת טווח מתח ה-AC דומה לתחום מתחי ה-DC.
מחברים נגדים מתאימים במקביל ובסדרה על ראש המונה, ומחברים במקביל סוללה בסדרה, כך שהזרם עובר דרך הנגד הנמדד, ובהתאם לגודל הזרם ניתן למדוד את ערך ההתנגדות. שינוי ערך ההתנגדות של הנגד shunt ישנה את טווח הנגד.
