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- 1 雙線式量測(Two-Wire Measurement)
- 2 四線式量測(Four-Wire Measurement)
- 2.1 一般而言傳輸線導線電阻皆為mΩ等級,如果要進行此類小電阻測量,傳統雙線式量測絕對會得到錯誤的結果!
- 2.2 下圖為四線式量測示意圖:
- 2.3 有別於雙線式量測是採用電壓源當輸入,四線式量測使用的是電流源,並在待測物兩端橫跨電壓計,電流源會有兩個點當輸入/輸出,電壓計也會有兩個點當輸入/輸出,因此稱為四線式量測。
- 2.4
- 2.5 當電流從電流源出發(稱為Force端),流經正導線R1、待測物R、與負導線R2再回到電流源(稱為Sense端),由於電壓計探測到的是待測物的兩個端點,因此得到的會是待測物兩端的電壓與流經待測物的電流,最後儀表上顯示的就會是待測物的R。
- 2.6
- 2.7 至於您可能會問,為什麼電流不會並聯流經電壓計?
- 2.8 別忘了,電壓計內阻是無限大,因此並不會有電流經過!
- 2.9
- 2.10 這個量測手法固然厲害,但它需要有很穩定的電流源,畢竟是小電阻量測,電流源如果誤差過大,則電阻的量測誤差也會提升,因此大部分可以支援四線式量測的儀器都不便宜呢。
最近有幸在公司接觸到四線式量測,或者也可以說是凱爾文量測(Kelvin Measurement),竟然碰到了,就跟大家分享這個量測主要的目的為何!
雙線式量測(Two-Wire Measurement)
相信大家或多或少都量過電阻,最基本的就屬三用電表莫屬。
拿著兩個一正一負的探棒,分別扎在欲量測的線路或元件兩側,就可以得到其電阻值。背後原理乃是鼎鼎大名的歐姆定律:
我們可以把整個電路圖簡化成:
電流從電池出發,流經安培計、正探棒引線(R1)、待測物、負探棒引線(R2)最後再流回電池。以歐姆定律來說,此時儀表顯示出來的電阻將會是R1+R+R2:
一般而言,引線電阻大概落在0.1Ω至0.5Ω範圍內,所以誤差5%以內來說,可以量測10Ω以上的待測物都沒問題。
但是如果要進行小誤差的量測,或者是小電阻的量測呢?
四線式量測(Four-Wire Measurement)
一般而言傳輸線導線電阻皆為mΩ等級,如果要進行此類小電阻測量,傳統雙線式量測絕對會得到錯誤的結果!
下圖為四線式量測示意圖:
有別於雙線式量測是採用電壓源當輸入,四線式量測使用的是電流源,並在待測物兩端橫跨電壓計,電流源會有兩個點當輸入/輸出,電壓計也會有兩個點當輸入/輸出,因此稱為四線式量測。
當電流從電流源出發(稱為Force端),流經正導線R1、待測物R、與負導線R2再回到電流源(稱為Sense端),由於電壓計探測到的是待測物的兩個端點,因此得到的會是待測物兩端的電壓與流經待測物的電流,最後儀表上顯示的就會是待測物的R。
至於您可能會問,為什麼電流不會並聯流經電壓計?
別忘了,電壓計內阻是無限大,因此並不會有電流經過!
這個量測手法固然厲害,但它需要有很穩定的電流源,畢竟是小電阻量測,電流源如果誤差過大,則電阻的量測誤差也會提升,因此大部分可以支援四線式量測的儀器都不便宜呢。







2 comments
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