Mejores prácticas para medir la resistencia con el multímetro digital de NI

Información general

Este documento proporciona consejos y técnicas recomendados para realizar mediciones de resistencia precisas con un multímetro digital de NI (DMM). Utilice este documento para asegurarse de que está siguiendo las mejores prácticas si su NI-DMM registra resultados inesperados, inexactos o anormales. 

 

Aprenda cómo los NI-DMM toman mediciones de resistencia

Contenido

Configure el hardware de NI-DMM en función de la medición de resistencia objetivo

La configuración de hilos que debe utilizar para su NI-DMM depende de la medición objetivo. Si la medición objetivo es superior a 100 kΩ, utilice una configuración de 2 hilos. Si la medición objetivo es inferior a 100 kΩ, utilice una configuración de 4 hilos. 

Configuración de 2 hilos

El método de 2 hilos se utiliza comúnmente, ya que es el método más simple y directo. En 2 hilos, puede obtener mediciones precisas por encima de 100 kΩ con relativa facilidad.

Configuración de 4 hilos

Para mediciones de precisión con resistencias inferiores a 100 kΩ, 4 hilos funcionan de forma más fiable y conveniente que 2 hilos. Una configuración de 4 hilos requiere conmutación de 4 hilos y más cableado; sin embargo, puede decidir que el compromiso es aceptable, dependiendo de los requisitos de precisión frente a complejidad de su sistema.

Utilice Offset Compensated Ohms para eliminar FEM térmicas o voltajes de desfase

Offset Compensated Ohms es una función de controlador NI-DMM proporcionada para eliminar los FEM térmicos o tensiones de compensación en un sistema de prueba de resistencia. Offset Compensated Ohms se aplica a la resistencia de 2 y 4 hilos.

Utilice Offset Nulling para eliminar errores de desfase

Offset Nulling mide la lectura cero correspondiente en una ruta de medición y resta el valor de las muestras posteriores.

Aprenda a realizar Offset Nulling

Considere la resistencia del cable

Al medir la resistencia en un sistema, es importante considerar los efectos de la resistencia del cable. También es importante tener en cuenta que las interacciones entre la exploración de múltiples resistencias y el cableado del sistema pueden presentar problemas dependientes del tiempo.

Más información sobre las consideraciones del sistema para las mediciones de resistencia

Utilice cables blindados para mediciones de alta resistencia

La captación de ruido electrostático se convierte en una preocupación importante cuando se miden altas resistencias. Para evitar problemas con la captación de ruido, el blindaje adecuado es fundamental cuando se miden resistencias superiores a 100 kΩ.

Más información sobre la optimización para mediciones de alta resistencia

Blinde la resistencia bajo prueba para mediciones de resistencia en el rango de 100 MΩ

Una fuente de ruido comúnmente ignorada es el ruido de origen. El ruido inherente generado por una resistencia no ideal se llama ruido de Johnson. Para obtener una medición significativa con resistencias superiores a 10 MΩ, debe tener un buen blindaje, incluida la resistencia bajo prueba.

El ruido Johnson de las resistencias típicas de alto valor en MΩ se enumera a continuación en ppm de lectura, suponiendo un ancho de banda de 10 Hz (aproximadamente equivalente a un tiempo de apertura de 100 ms).

Valor de resistencia R

Ruido Johnson como ppm de lectura (ancho de banda de 10 Hz), p-p1

10 MΩ

1 ppm

30 MΩ

5 ppm

100 MΩ

25 ppm

300 MΩ

140 ppm

1 GΩ

770 ppm


1Representa el ruido "ideal" en el mejor rango para esa medición de resistencia (ohmios) debido al ruido Johnson de la resistencia. El ruido real puede ser más alto, debido al entorno, a un mal blindaje, etc.

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