1、稳定时间效应
与电阻器并联的电容会在最初连接后和量程改变后产生稳定时间误差。现代数字万用表插入一个触发延迟,它给出用于使测量达到稳定的时间。触发延迟的长度取决于所选的功能和量程。在电缆和装置的组合电容量小于数百pF 时,这些延迟对于电阻测量是足够的,但如果电阻器上有并联的电容,或您测量的是高于100 kΩ 的电阻,默认的延迟也许是不够的。由于RC时间常数的影响,稳定可能需要相当长的时间。有些精密电阻器和多功能校准器使用并联的电容器(1000 pF 至100 μF),它和高值电阻器一起滤除由内部电路注入的噪声电流。由于电缆和其它装置中的介电吸收(浸润)效应,有可能会增加RC 时间常数,并要求更长的稳定时间。在这种情况下,您可能需要在进行测试前先增加触发延迟。
电容存在时的偏置补偿
如果电阻器上有并联电容,就可能需要关断偏置补偿。当偏置补偿在没有电流源的情况下取第二个读数时,它将测量任何电压偏置。但如果装置有长的稳定时间,就会造成有误差的偏置测量。数字万用表会把同样的触发延迟用于偏置测量,以试图避免稳定时间问题。增加触发延迟是使装置完全稳定的另一解决方案。
2、高电阻测量中的连接
在您测量大电阻时,绝缘电阻和表面污染会造成相当大的误差。需采取各种预防措施保持高阻系统的“清洁”。测试线和夹具对绝缘材料和“肮脏”表面膜层吸湿所造成的泄漏非常敏感。与PTFE Teflon绝缘体(109 Ω)相比,尼龙和PVC是相对差的绝缘体(1013 GΩ)。如果您在潮湿条件下测量1 MΩ 电阻,尼龙或PVC 绝缘体泄漏对误差的贡献很容易达到01%。
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在ATX电源维修中,常常需要用万用表测量测试点的对地阻值。 对于交流高压输入一侧而言:选择万用表的二极管挡:红笔接全桥的负极,黑笔接测试点。这时万用表会有一个读数,这个读数被称为ATX电源高压侧压的“对地阻值”。 对于直流低压输出一侧而言:选择万用表的二极管挡,红笔接输出输出端子中的地,黑笔接测试点。这时万用表也会有一个读数,这个读数被称为ATX电源低,总之,根据选择的参考点的不同,ATX电源的对地阻值被定义为“高压侧对地阻值”和“低压侧对地阻值”。 既然对地阻值可作为维修的依据,那意味着对地阻值一定反映了测试点在电路中的某种本质属性,对此本质属性正常与否的判断,可有效地明确故障点。 不严格地说,对地阻值的本质上实际就是电路板的“负极”或“地”与“测试点”之间电路网络的等效内阻。 对地阻值称为“二极体值”。在主板维修中“二极体值”的体现得并不明显,但是在开关电源维修中,使用“二极体值”而非“对地阻值”的术语更能够体现出电路的本质属性。 第一,对地阻值的有无能反映出线路是否已经正常连通。通俗地说,电流一定要能够从测试点流回主板的地,否则就存在断路。因此,如果一个测试点没有对地阻值,则说明它跟地或负极之间是不通的,对于不掉件的电路板而言,这样的信号的确有但较少。 第二,对于具体测试点而言;其对地阻值不能过小乃至小到对地或对负极短路,也不能过大乃至大到开路。它会有一个正常值,这个正常值是由测试点所在的电路本身所决定的。如果某测试点的对地阻值明显偏离正常值,可以明确判断出测试点所在的电路中存在故障元件,这是利用对地阻值判断是否可能存在故障元件的理论依据。 上述两点:是对地阻值在维修中的基本价值。 在实际测量对地阻值时,表笔之间的电阻及表笔与测试点之间的接触电阻造成的压降有时候不能被忽略。对于表笔之间的电阻造成的误差,如果是数字万用表,可以利用万用表本身提供的相对测量功能予以调零。对于表笔与测试点之间的接触电阻,应尽量用表笔的尖端可靠地接触测试点。
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