Meilleures pratiques pour mesurer la résistance avec le multimètre numérique NI

Aperçu

Ce document fournit des conseils et des techniques recommandés pour effectuer des mesures de résistance précises avec un multimètre numérique (DMM) NI. Utilisez ce document pour vous assurer que vous suivez les meilleures pratiques si votre NI-DMM lit des résultats inattendus, inexacts ou anormaux. 

 

Découvrez comment les NI-DMM effectuent des mesures de résistance

Contenu

Configurer le matériel NI-DMM en fonction de la mesure de résistance cible

La configuration de fil que vous devriez utiliser pour votre NI-DMM dépend de la mesure cible. Si la mesure cible est supérieure à 100 kΩ, utilisez une configuration à 2 fils. Si la mesure cible est inférieure à 100 kΩ, utilisez une configuration à 4 fils. 

Configuration à 2 fils

La méthode à 2 fils est couramment utilisée car elle est la plus simple et la plus directe. En 2 fils, vous pouvez obtenir des mesures précises supérieures à 100 kΩ relativement facilement.

Configuration à 4 fils

Pour les mesures de précision avec des résistances inférieures à 100 kΩ, 4 fils fonctionne de manière plus fiable et pratique que 2 fils. Une configuration à 4 fils nécessite une commutation à 4 fils et plus de câblage ; cependant, vous pouvez décider que le compromis est acceptable, en fonction des exigences de précision ou de complexité de votre système.

Utiliser des ohms compensés de l'offset pour supprimer les FEM thermiques ou les tensions d’offset

La fonction « Ohms compensés de l'offset » est une fonctionnalité du driver NI-DMM fournie pour éliminer les FEM thermiques ou les tensions d'offset dans un système de test de résistance. Les ohms compensés de l'offset s'appliquent à la résistance à 2 et 4 fils.

Utiliser l'annulation d'offset pour supprimer les erreurs d'offset

L'annulation d'offset mesure la lecture de zéro correspondante dans un chemin de mesure et soustrait la valeur des échantillons suivants.

Apprendre à annuler l'offset

Tenir compte de la résistance des câbles

Lors de la mesure de la résistance dans un système, il est important de tenir compte des effets de la résistance des câbles. Il est également important de noter que les interactions entre le balayage de plusieurs résistances et le câblage du système peuvent présenter des problèmes dépendants du temps.

En savoir plus sur les considérations système pour les mesures de résistance

Utiliser des câbles blindés pour les mesures à haute résistance

La détection du bruit électrostatique devient une préoccupation majeure lors de la mesure de résistances élevées. Pour éviter les problèmes de détection du bruit, un blindage approprié est essentiel lors de la mesure de résistances supérieures à 100 kΩ.

En savoir plus sur l’optimisation des mesures haute résistance

Blinder la résistance testée pour des mesures de résistance dans la gamme de 100 MΩ

Une source de bruit souvent négligée est le bruit de la source. Le bruit inhérent généré par une résistance non idéale est appelé bruit de Johnson. Pour obtenir une mesure significative avec des résistances supérieures à 10 MΩ, vous devez avoir un bon blindage, y compris la résistance testée.

Le bruit de Johnson des résistances MΩ élevées typiques est indiqué ci-dessous en ppm de lecture, en supposant une bande passante de 10 Hz (environ l'équivalent d'un temps d'ouverture de 100 ms).

Valeur de résistance R

Bruit de Johnson en ppm de lecture (bande passante 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


1Représente le bruit "idéal" sur la meilleure gamme pour cette mesure de résistance (ohms) en raison du bruit de Johnson de la résistance. Le bruit réel peut être plus élevé, en raison de l'environnement, d'un mauvais blindage, etc.

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