NI DMM을 사용한 저항 측정 모범 사례

개요

이 문서는 NI-DMM으로 정확한 저항 측정을 수행할 때 권장되는 팁과 기법을 제공합니다. 이 문서를 사용하여 NI-DMM이 예상치 못한, 부정확하거나 비정상적인 결과를 읽는 경우 권장 방법을 확인합니다. 

 

NI-DMM이 저항 측정을 수행하는 방법 알아보기

내용

타겟 저항 측정에 기반하여 NI-DMM 하드웨어 설정하기

NI-DMM에 사용할 와이어 설정은 타겟 측정값에 따라 다릅니다. 타겟 측정이 100 kΩ보다 큰 경우, 2 와이어 설정을 사용합니다. 타겟 측정이 100 kΩ보다 작은 경우, 4 와이어 설정을 사용합니다. 

2 와이어 구성

2-와이어 방법은 가장 간단하고 직관적인 방법이기 때문에 일반적으로 사용됩니다. 2 와이어에서는 100 kΩ 이상의 정확한 측정값을 비교적 쉽게 얻을 수 있습니다.

4 와이어 구성

저항이 100 kΩ 미만인 정밀 측정의 경우, 4 와이어는 2 와이어보다 더 안정적이고 편리하게 작동합니다. 4-와이어 설정은 4-와이어 스위칭과 더 많은 케이블 연결이 필요하지만, 시스템의 정확도와 복잡성 요구 사항에 따라 이 트레이드오프가 허용될 수 있습니다.

오프셋 보상된 Ohms를 사용하여 열기전력 또는 오프셋 전압 제거

오프셋 보상된 Ohms는 저항 테스트 시스템에서 열전압 또는 오프셋 전압을 제거하는 NI-DMM 드라이버 기능입니다. 오프셋 보상된 Ohms는 2 와이어 및 4 와이어 저항에 적용됩니다.

오프셋 널을 사용하여 오프셋 에러를 제거

오프셋 영점 조정은 측정 경로에서 해당 영점 측정값을 측정한 후, 이후 샘플에서 그 값을 빼는 방식입니다.

오프셋 널 수행 방법 알아보기

케이블 저항을 고려

시스템에서 저항을 측정할 때, 케이블 저항의 영향을 고려하는 것이 중요합니다. 또한 여러 저항 스캔과 시스템 케이블 연결 사이의 상호작용이 시간에 따라 문제가 될 수 있다는 점에 주의해야 합니다.

저항 측정에 대한 시스템 고려사항 자세히 알아보기

높은 저항 측정용 쉴드된 케이블 사용

정전기 노이즈 픽업은 높은 저항을 측정할 때 주요한 우려 사항이 됩니다. 노이즈 수집 문제를 방지하려면, 100 kΩ보다 큰 저항을 측정할 때 적절한 쉴드가 매우 중요합니다.

고저항 측정을 위한 최적화에 대해 자세히 알아보기

100 MΩ 범위 저항 측정용 쉴드 저항 테스트 중

흔히 간과되는 잡음원 중 하나는 신호원 자체의 잡음입니다. 이상적이지 않은 저항에 의해 생성되는 고유한 노이즈를 존슨 노이즈라고 합니다. 10 MΩ 이상의 저항에서 유용한 측정을 수행하려면, 테스트 중인 저항을 포함하여 쉴드가 적절해야 합니다.

일반적인 높은 MΩ 저항의 존슨 노이즈는 10 Hz의 대역폭(대략적으로 100 ms 애퍼처 시간)이라고 가정할 때, 값의 ppm 단위로 나열되어 있습니다.

저항값 R

Johnson Noise as ppm of reading (10 Hz 대역폭), p-p1

10 MΩ

1ppm

30MΩ

5ppm

100 MΩ

25ppm

300MΩ

140ppm

1 GΩ

770ppm


1저항의 Johnson 노이즈로 인해, 해당 저항 (ohms) 측정에 가장 적합한 레인지에서 나타나는 "이상적인" 노이즈를 나타냅니다. 실제 노이즈는 환경, 차폐 불량 등으로 인해 더 높을 수 있습니다.

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