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萬用表如何測(cè)量電阻

jf_iZR6mdqV ? 來源:飛多學(xué)堂 ? 2023-10-27 09:50 ? 次閱讀
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今天我們來一起學(xué)習(xí)一下四線測(cè)電阻法,也叫四端點(diǎn)測(cè)量技術(shù)、四端測(cè)試法、開爾文測(cè)量法。對(duì)應(yīng)的英文是:Four-terminal sensing (4T sensing), 4-wire sensing, or 4-point probes method。本文中,我們將會(huì)學(xué)習(xí)何時(shí)以及為啥要使用四線測(cè)電阻。

萬用表如何測(cè)量電阻

要想理解四線測(cè)電阻得先理解兩線測(cè)電阻,兩線測(cè)電阻時(shí)電路圖如下:

f8ab9f42-746a-11ee-939d-92fbcf53809c.jpg

萬用表測(cè)量電阻的步驟如下:

向待測(cè)電阻 Rdut 輸入一個(gè)已知大小的電流 Im

用內(nèi)部電壓表測(cè)量待測(cè)電阻兩端的電壓

通過歐姆定律計(jì)算電阻:R = V / Im

流入到待測(cè)電阻的電流大小與萬用表的量程相關(guān)。量程越大,輸出電流越小,反之,量程越小,輸出電流越大。對(duì)于非常低的量程擋位,輸出電流可能是 1 毫安或者幾個(gè)毫安,更大的擋位,輸出電流會(huì)更小。

誤差是從哪兒來的

當(dāng)待測(cè)電阻的阻值為幾個(gè)歐姆或者更大時(shí),兩線法電阻測(cè)量的誤差在可接受的范圍內(nèi)。然而,當(dāng)待測(cè)電阻降至1Ω 或者更小時(shí),誤差會(huì)變得非常大。下圖中 Rlead 是表筆自身的電阻,Rcontact 是接觸電阻:

f8b7a3e6-746a-11ee-939d-92fbcf53809c.jpg

當(dāng)待測(cè)電阻非常小時(shí)(1Ω或更?。藭r(shí)表筆本身的電阻 Rlead 不可忽略,接觸電阻也相對(duì)變大了,他們會(huì)影響測(cè)試結(jié)果的精度。

Rdut 是待測(cè)電阻的阻值

Rlead 可能達(dá)到 1 Ω

接觸電阻也可能高達(dá)幾百個(gè) mΩ。接觸電阻跟表筆是否干凈,按壓的力度等相關(guān)。

萬用表表顯結(jié)果 = Rdut + 2xRlead + 2xRcontact

我們可以通過下面的一個(gè)簡單的實(shí)驗(yàn)來看看表筆電阻和接觸電阻到底有多大。

我們把萬用表打到電阻檔(兩線),把兩個(gè)表筆短接起來,看電阻的阻值。

f8c0068a-746a-11ee-939d-92fbcf53809c.png

f8d2f272-746a-11ee-939d-92fbcf53809c.png

可見,隨著按壓力度的不同,接觸電阻和表筆本身的電阻之和在幾十個(gè) mΩ 到 幾百個(gè) mΩ之間波動(dòng)。

一些萬用表擁有相對(duì)值(DELTA/ZERO/NULL)測(cè)量功能,允許你清零這個(gè)(表筆電阻和接觸電阻之和)電阻,但這只能解決表筆自身電阻的問題,不能解決接觸電阻的問題,因?yàn)橛袝r(shí)候按下的力度不一樣,接觸電阻值也會(huì)不一樣。

舉個(gè)例子

下面我們通過一個(gè)帶有具體數(shù)值的例子來說明兩線法的局限性??吹綌?shù)字,再一對(duì)比,人的大腦會(huì)清醒起來。

我們假設(shè):

表筆自身的電阻 Rlead = 0.7Ω

接觸電阻 Rcontact = 0.2Ω

待測(cè)電阻Rdut = 0.3 Ω

萬用表精度:±0.1%

萬用表測(cè)量結(jié)果 Rmeas = 0.7Ωx2 + 0.2Ωx2 + 0.3Ω ±0.0021Ω

= 2.1 ± 0.0021Ω

其中,±0.0021Ω 萬用表誤差,是計(jì)算 (0.7Ωx2 + 0.2Ωx2 + 0.3Ω)x ±0.1% 所得。

如果不考慮表筆電阻和接觸電阻,那么測(cè)量結(jié)果應(yīng)該等于:

= 0.3Ω ±0.0021Ω。

可見,實(shí)際值僅為測(cè)量結(jié)果的 0.7%,測(cè)量結(jié)果是實(shí)際值的 7 倍,基本沒法用了。

造成誤差如此之大的原因是:兩線測(cè)量時(shí)所測(cè)電壓包含了表筆自身阻值 Rlead 和接觸電阻 Rcontact 引起的壓降,

解決上述問題的方法是四線測(cè)電阻法。

四線測(cè)電阻法

四線測(cè)電阻法將輸出電流的走線和讀取待測(cè)電阻兩端電壓值的引線分開。所謂四線,其中有兩根是提供恒定電流的,另外兩根是測(cè)量待測(cè)電阻兩端電壓的。通過這樣做,電流走線中的表筆自身電阻 Rlead 和接觸電阻可以忽略不記,因?yàn)槲覀儾辉贉y(cè)量他們了,我們直接測(cè)量待測(cè)電阻 Rdut 兩端的壓降。下圖是四線測(cè)量電路圖:

f8df57a6-746a-11ee-939d-92fbcf53809c.jpg

但是還有一個(gè)問題,電壓表走線或是測(cè)量電壓的兩根表筆線本身也會(huì)有電阻和接觸電阻,這不是摁下了葫蘆又起了瓢嗎?當(dāng)然不是。原因就在于:電壓表本身的輸入阻抗非常大,少則幾百 kΩ,多則 10MΩ,相對(duì)于待測(cè)電阻 Rdut 的幾個(gè)Ω,流入到電壓表的電流則通常為納安甚至皮安,極大的降低了測(cè)量誤差。因此,當(dāng)要測(cè)量的電阻非常小,為幾個(gè)歐姆或者更小時(shí),4線測(cè)電阻法能夠提供更精確的測(cè)量。

我們?cè)賮砘仡櫼幌聝删€法,注意看,電壓表測(cè)量的是流過大電流(mA級(jí))的 Rlead 和接觸電阻和待測(cè)電阻Rdut 的壓降之和,這是誤差的來源。而四線法雖然也是測(cè)量了 Rlead 和接觸電阻以及待測(cè)電阻 Rdut之和 的壓降,但由于電壓表的大輸入阻抗,流過其的電流非常之小,相對(duì)于流過 Rdut 的電流而言,可以忽略不記。這是理解四線法的關(guān)鍵。

f8b7a3e6-746a-11ee-939d-92fbcf53809c.jpg

舉個(gè)例子

我們把四線的圖再貼一遍,這樣看起來方便些,不用往上翻了。

f8df57a6-746a-11ee-939d-92fbcf53809c.jpg

我們還是通過一個(gè)帶有具體數(shù)值的例子,來說明四線法為什么更精確。

假設(shè)我們要測(cè)的電阻阻值是 0.3Ω,萬用表輸出的電流 Im 是 1mA。

那么,待測(cè)電阻兩端的壓降 Vdut = 1mA * 0.3Ω = 0.3mV

進(jìn)入輸入阻抗為 10MΩ 的電壓表的電流:Idvm ≈ 0.3mV / 10MΩ = 30pA

對(duì)于 30pA 的電流而言,電壓表引起的壓降(誤差來源)將會(huì)小于 1nV。1nV 的壓降相對(duì)于待測(cè)兩端的 0.3mV 壓降是非常小的。

可見,四線法是一種非常有效的測(cè)量低阻值電阻的方法。

四線測(cè)量舉例

下面測(cè)試的電阻是一段康銅絲電阻,兩個(gè)直角之間電阻是 200 mΩ左右:

f9011c9c-746a-11ee-939d-92fbcf53809c.jpg

我們先用萬用表電阻擋位的兩線測(cè):

f9162402-746a-11ee-939d-92fbcf53809c.png

332mΩ,相對(duì)誤差達(dá)到了驚人的 66%,基本沒法用了。

我們?cè)儆萌f用表的四線檔測(cè)量這段電阻,注意下圖中,夾在直角處的兩個(gè)夾子是測(cè)量電壓的,接到萬用表內(nèi)部電壓表,上面的兩個(gè)夾子是提供測(cè)試電流的。

f91be0cc-746a-11ee-939d-92fbcf53809c.png

測(cè)出結(jié)果:201 mΩ。

我們把提供電流的兩個(gè)夾子往下挪動(dòng)很大一段距離,基本不怎么影響測(cè)試結(jié)果:

f9218de2-746a-11ee-939d-92fbcf53809c.png

可見,表筆本身的電阻對(duì)測(cè)量結(jié)果影響很小。

總結(jié)

四線測(cè)電阻法或者開爾文測(cè)電阻法是一種測(cè)量小阻值電阻時(shí)最小化測(cè)量誤差以取得高精度測(cè)量結(jié)果的有效方法。

行文至此,希望你弄懂了兩線跟四線測(cè)電阻的區(qū)別,知道何時(shí)以及為啥要使用四線法測(cè)電阻。


審核編輯:湯梓紅

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原文標(biāo)題:一文搞懂四線(開爾文)測(cè)電阻法

文章出處:【微信號(hào):電子設(shè)計(jì)聯(lián)盟,微信公眾號(hào):電子設(shè)計(jì)聯(lián)盟】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。

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