La résistance interne changera-t-elle lorsque le fusible sera remplacé par le multimètre ?
Les multimètres sont très fréquemment utilisés dans les mesures électroniques et d'électriciens, et il est courant que les fusibles grillent. Une variété de multimètres à pointeur tels que le MF47 sont équipés d'un fusible 0.5A (φ5×20), et sa résistance interne doit être prise en compte lors du remplacement. Étant donné que le fabricant du multimètre considère la résistance interne du fusible 0.5A comme une petite valeur de résistance lors de la conception et de la fabrication du produit (original), par exemple, le compteur de type MF30 est inférieur à {{ 15}}.8Ω, le compteur de type MF47 est inférieur à 1Ω et le tableau de type MF500 (type amélioré) est inférieur à 0,5Ω. Actuellement, la résistance interne des fusibles 0,5A vendus sur le marché est majoritairement autour de 3Ω, et très peu sont inférieures à 0,5Ω.
Si un fusible avec une résistance interne d'environ 3Ω est utilisé, il aura deux effets néfastes sur la mesure du multimètre : le premier effet néfaste est évident, c'est-à-dire lorsque la résistance du multimètre est dans la gamme R×1Ω, il est souvent impossible de régler les ohms à zéro. Zéro, donnant une fausse impression que la pile 1,5V est insuffisante, même si une nouvelle pile est remplacée à ce moment, elle peut ne pas être ajustée à zéro. La raison en est que la valeur de résistance centrale de la gamme RX1Ω du multimètre MF47 est de 16,5Ω et que la résistance interne du fusible est connectée en série avec celui-ci. La batterie 1,5 V est sous tension ; le deuxième effet indésirable ne peut pas être vu directement, mais il augmentera considérablement l'erreur de mesure de la plage de courant continu du multimètre. Par exemple, lorsque le type MF47 se situe dans la plage de courant continu de 500 mA, la résistance shunt du multimètre est de 0,6 Ω. Lorsque la résistance interne du fusible est connectée en série avec environ 3Ω, l'erreur accrue est concevable. Même dans la plage de 50 mA, la résistance de shunt dans le multimètre est de 6 Ω et l'erreur accrue est également très importante.
Pourquoi la résistance interne du même fusible 0.5A est-elle très différente ?
Parce que les matériaux de fusible pour fabriquer des fusibles sont divisés en deux types : l'un est un matériau à bas point de fusion avec une faible capacité de rupture, tel qu'un alliage plomb-étain ou du plomb, avec une grande résistivité ; l'autre est un matériau à point de fusion élevé avec une capacité de rupture élevée, comme l'argent, le cuivre, etc., la résistivité est faible et la différence entre les deux est presque d'un ordre de grandeur. L'hypothèse est qu'en raison de la production, compte tenu du coût des matériaux, il est difficile d'acheter un fusible 0.5A avec une résistance interne inférieure à 0.5Q sur le marché. Lors de l'achat, un multimètre doit être utilisé pour mesurer sa résistance interne afin d'éviter les effets indésirables ci-dessus.
De plus, le multimètre numérique général est équipé d'un fusible de 200 mA (φ5 × 20), si la résistance interne est importante, cela entraînera également une erreur de mesure importante dans le fichier actuel du multimètre. Le principe : par exemple, lorsque le multimètre DT-830 est dans la plage de courant de 200 mA, la résistance de shunt dans le compteur est de 1 Ω, puis la résistance interne du fusible d'environ 3 Ω est connectée en série, et l'erreur causé par ce n'est pas difficile à imaginer; même dans la gamme 20mA, la résistance de shunt dans le compteur C'est 10Ω, et l'erreur causée n'est pas petite.
Soit dit en passant, un fusible 200 mA avec une résistance interne inférieure à 1 Ω est également difficile à acheter sur le marché, car il est plus fin qu'un fusible de 0,5 A et a donc une résistance interne plus importante.






