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¿Los conectores de cobre que usamos para medir la resistencia de un cable contribuyen a dicha medición?

Medimos la resistencia de un cable ajustando el multímetro al modo ohmímetro y conectamos los extremos del ohmímetro a los extremos del cable; y también calculamos el valor teórico utilizando una tabla de resistividad. El cable dado está hecho de material de níquel. Pero el valor medido se desvía alrededor del 40% del teórico. ¿Contribuyen los conectores de cobre a la resistencia medida?

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Floris Puntos 54054

Respuesta corta - sí, todo en el circuito puede contribuir. Pero normalmente, un ohmiómetro se pone a cero con las sondas en su lugar - en otras palabras, cualquier resistencia que las sondas representen es sacada por el medidor.

Hay otros dos factores que juegan un papel, especialmente cuando se trata de medir una pequeña resistencia. El primero de ellos es la resistencia de contacto: es posible que haya una pequeña cantidad de oxidación en el cable que se está midiendo, y esto puede representar una resistencia significativa. Esto se representa en este primer diagrama:

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La pequeña resistencia en los cables de la sonda (y los contactos) está incluida en la medición - esto afectará a su precisión.

La forma de evitar este problema es utilizar un Kelvin (cuatro puntos) de configuración - cuatro cables utilizados para la medición de resistencia de precisión. En esta configuración, se utilizan dos cables para generar la corriente a través del objeto de prueba, y dos cables diferentes para medir el voltaje generado. Esto asegura que el voltaje medido se debe SOLAMENTE a la resistencia del dispositivo bajo prueba - la resistencia de los cables de la sonda y la resistencia de contacto se eliminan.

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Es habitual que la medición del voltaje como la dentro de par. Algunas sondas multimétricas en realidad tienen dos conexiones en el clip precisamente para facilitar esta medición.

El segundo factor es el resultado de las diferencias en los materiales. Como sabes, en una unión de materiales diferentes se genera un pequeño voltaje inducido térmicamente (este es el principio detrás del termopar). Si su dispositivo bajo prueba no tiene una temperatura uniforme, entonces esta diferencia térmica resultará en un sesgo en el voltaje medido (incluso con una configuración Kelvin). Esto puede mitigarse utilizando una medición de CA o, más simplemente, invirtiendo su multímetro y midiendo de nuevo. Si hay un sesgo de CC, siempre es en la misma dirección; y la medición en ambas direcciones restará el sesgo, dejándole sólo la contribución de la resistividad del dispositivo bajo prueba (D.U.T).

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matthias krull Puntos 1890

Como señaló Floris, la mejor manera de medir la resistencia de pequeño valor es utilizar una conexión Kelvin de cuatro puntos; a menos que la corriente absorbida por el medidor de voltaje sea significativa (en cuyo caso hay otros problemas) entonces, siempre que las sondas de la fuente de corriente sean las dos internas o las dos externas (en lugar de estar intercaladas con las de lectura de voltaje) el dispositivo medirá la resistencia de la porción del dispositivo bajo prueba que está entre las dos sondas internas, independientemente de cuánta resistencia tengan las conexiones o bien emparejados son .

Si se desconoce la resistencia de la conexión pero se puede suponer que las resistencias de al menos dos de las conexiones están bien emparejadas, es posible utilizar tres cables en lugar de cuatro utilizando un circuito que utiliza un cable de corriente cero para detectar la caída de voltaje a través de uno de los cables de alta corriente y resta el doble de ese valor a la caída de voltaje observada entre los dos cables portadores de corriente. Este enfoque puede ser bueno si una parte significativa de la resistencia entre el aparato de medición y el dispositivo sometido a prueba se presenta en forma de resistencia de los cables y siempre estará bien adaptada.

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