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EIN Ohmmeter ist ein Messinstrument um die elektrischer Wiederstand eines bestimmten Stoffes oder von elektrischen und elektronische Bauteile messen.
Dies geschieht durch a elektrische Spannung (die von der Batterie im Zähler) über das zu messende Bauteil und die daraus resultierenden elektrischer Strom messen. Über die Ohm'sches Gesetz der elektrische Widerstand kann dann berechnet werden. Diese Berechnung wurde bereits auf der Messskala verarbeitet, sodass der Widerstandswert direkt in Ohm (Ω) gelesen werden kann.
Für Messungen im Bereich von wenigen Ohm bis einigen hundert kΩ wird ein Ohmmeter als separates Messgerät selten bis nie als solches hergestellt, steht aber fast immer als Maßeinheit für a . zur Verfügung Multimeter.
Jetzt sofort Wheatstone-Brücke und verschiedenen Verfeinerungen davon können auch Widerstände gemessen werden.
Isolationswiderstandsmessung
Beim Messen von Widerständen größer als ca. 1 MΩ (1 megaOhm = 1 Million Ohm) ist ein Multimeter wenig sinnvoll: Der Strom, der durch den zu messenden Widerstand fließt, wird so klein, dass er nicht genau genug gemessen werden kann. Um solche sehr großen Widerstände zu messen, wird ein Isolationswiderstandsmessgerät verwendet. Ein Isolationswiderstandsmessgerät ist ein Ohmmeter, das speziell für die Messung von Widerständen im Megaohm-Bereich entwickelt wurde. obwohl groß im Volksmund allgemeiner Begriff für ein Megaohmmeter ist es tatsächlich ein eingetragenes a Marke des Megger-Gruppe AG.
Ein Isolationswiderstandsmessgerät enthält a Generator dass ein hohes Messspannung erregt. Das ist möglich 250 Volt, 500 Volt oder mehr. Im Vergleich dazu verwendet ein Multimeter, das als Ohmmeter verwendet wird, in der Regel seine Batteriespannung als Messspannung: meist 3 oder 9 Volt, je nach verwendeter Batterie. Ein Isolationswiderstandsmessgerät enthält auch ein sehr empfindliches Durchflussmesser (in dem Mikroampere-Bereich). Aufgrund der hohen Messspannung und des empfindlichen Strommessers misst ein Isolationswiderstandsmesser sehr hohe Widerstände viel besser als ein Universalmesser.
Da der zu liefernde Strom sehr gering ist, kann eine Batterie als Energiequelle in einem Isolationswiderstandsmessgerät dennoch ausreichen. Durch eine Spannung eenKonverter Umwandeln der niedrigen Batteriespannung in eine hohe Messspannung - hierfür sind spezielle Schaltungen bekannt und verfügbar.
Isolationswiderstandsmessgeräte werden in der Praxis meist zur Messung eingesetzt Isolationswiderstände oder Ableitwiderstände (im Installationstechnik). Die Messungen werden aufgezeichnet in NEN 3140 und der NEN1010, muss der Widerstand dann bei einer Installation mit einer Nennspannung von 400/230 V größer als 500 kΩ sein.
Milliohmmeter
Bei der Messung sehr kleiner Widerstände (weniger als einige Ohm) treten andere Probleme auf, die eine Änderung der Messmethode erforderlich machen. Da ist zunächst das Problem der begrenzten Leistung einer Batterie: wird an einem zu messenden Widerstand von - sagen wir - 1 Ohm eine Messspannung von 3 Volt angelegt, so ergibt sich ein Strom von 3 Ampere spazieren gehen. Das ist viel mehr, als ein normaler Akku leisten kann. Bei der Messung sehr kleiner Widerstände wird daher das Messprinzip umgekehrt: Ein bekannter Messstrom wird durch den zu messenden Widerstand geleitet und die resultierende Spannung gemessen. Ein Messstrom von mehreren zehn Milliampere (bei richtiger Aufladung einer Batterie) führt zu einer Spannung von mehreren zehn über dem oben genannten Widerstand von 1 Ohm Millivolt, die für einen Dehnungsmessstreifen leicht messbar ist.
Ein zweites Problem besteht darin, dass bei der Messung sehr kleiner Widerstände die Kontakt Widerstand der Messzangen zum Tragen kommen. Eine auf einen zu messenden Widerstand aufgesetzte Messzange bildet keinen widerstandsfreien Übergang für den Messstrom. Abhängig von den verwendeten Materialien und der mechanischen Kraft, mit der die Klemme auf das Messstück aufgesetzt wird, kann vor Ort ein Widerstand von mehreren zehn bis mehreren hundert Milliohm auftreten. Liegt der zu messende Widerstand in der gleichen Größenordnung, ist der Messfehler in diesem Fall daher sehr groß. Für Messungen im Milliohm-Bereich verwendet man daher die sog Vierpunktmessung. Das Ohmmeter hat vier statt zwei Messklemmen. Von diesen vier werden zwei verwendet, um den Messstrom zu erzwingen und die anderen beiden, um die resultierende Spannung zu messen (siehe auch das Bild unten).
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Links ist die "normale" Messung dargestellt. Die gestrichelte Linie ist die Außenseite des Messgeräts (des Ohmmeters). An den Spitzen der Pfeilspitzen ist ein Übergangswiderstand vorhanden (mit Ausnahme des Pfeils beim Buchstaben I, der den Messstrom symbolisiert, und des Pfeils im Kreis, der den Spannungsmesser symbolisiert). Da die beiden Übergangswiderstände der Messklemmen Strom am zu messenden Widerstand (dem Messstrom I) leiten, wird auch dort eine Spannung erzeugt. Das Voltmeter misst also die resultierende Spannung am zu messenden Widerstand resistance Plus die beiden Übergangswiderstände. Beachten Sie, dass die Übergangswiderstände im Gerät (zwischen dem Zweig der Stromquelle und dem Zweig des Dehnungsmessstreifens) nicht zu einer Spannung führen, da durch diese Übergangswiderstände wenig oder kein Strom fließt (zumindest bei einem guten, sehr hochohmigen Spannungsmesser).
Rechts ist die Vierpunktmessung dargestellt. In diesem Fall misst der Dehnungsmessstreifen nur die Spannung am zu messenden Widerstand. Die Übergangswiderstände zwischen den Stromanschlüssen und dem zu messenden Widerstand bauen zwar eine Spannung auf, die aber nicht gemessen wird. Auch hier gilt, dass die Übergangswiderstände zwischen den Spannungsmessklemmen und dem zu messenden Widerstand keine Spannung aufbauen, da wenig oder kein Strom durch sie fließt. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Spannungsklemmen innerhalb oder außerhalb der Stromklemmen angeschlossen sind. Sind jedoch die Spannungsklemmen auf den Stromzangen oder noch näher am Messgerät, dann werden die Übergangswiderstände erneut gemessen. (Wir haben schließlich wieder die gleiche Situation wie bei einer normalen Messung geschaffen.)
Siehe auch
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