Warum passt dieser Strom nicht zu meinem Multimeter?

Neuling in der Elektronik hier! Ich habe einen Arduino Uno mit einem 15-Ω-Widerstand, der an den 3,3-V-Pin angeschlossen ist. Auf meinem Multimeter gibt er mir 3,2 Volt.

Wenn ich diesen Rechner verwende:

https://ohmslawcalculator.com/ohms-law-calculator

Und bei Werten von 3,2 Volt und 15 Ω Widerstand sagt es mir, dass es ein Strom von ca. 213 sein sollte.

Aber wenn ich das mit meinem Multimeter teste, bekomme ich einen Strom von ca. 161 mA.

Könnte jemand bitte erklären, warum dies geschieht und was ich nicht richtig berechne?

Danke.

Wie hoch ist die Lastspannung Ihres Multimeters?
Sie brauchen jetzt ein zweites Multimeter, um den Widerstand des ersten (und seiner Messleitungen) im mA-Bereich abzulesen ... Ich schätze etwa 1 Ohm (um 200 mV bei 200 mA abzulesen) und etwa 0,5 Ohm für die Messleitungen . Berücksichtigen Sie das in Ihrer Berechnung.
Hängt vom Multimeter ab und wie Sie es verwenden und in welchem ​​​​Modus, aber das Multimeter könnte wirklich etwa 5 Ohm für die Strommessung enthalten, sodass der zusätzliche Widerstand den Strom abfallen lässt.
Welches Multimeter und in welchem ​​Strombereich war es?

Antworten (3)

Die Impedanz Ihres Multimeters beträgt einige Ohm. Addieren Sie das zu 15 Ω und wenn es ungefähr 5 Ohm sind, beträgt der Stromkreis 161 mA. Mit anderen Worten. 3,2 Volt / 20 Ω = 160 mA.

Danke Andi. Das macht Sinn mit dem zusätzlichen Widerstand des Multimeters selbst.

Die 3,3 V eines Arduino UNO kommen aus einem LP2985 Spannungsregler. Das Ding soll nicht mehr als 150 mA liefern; Sie überlasten es einfach mit dem erwarteten Ergebnis des Spannungsabfalls.

Sorry Marcus, das ergibt für mich keinen Sinn? Wenn ich nur einen Draht in den 3,3-V-Pin und einen Draht in den Erdungsstift stecke und dann den Strom ablese, erhalte ich ungefähr 300 mA?
das ist der sogenannte Kurzschlussstrom. Wenn Sie die Ausgangsspannung an diesem Punkt messen könnten, wäre sie sehr nahe an 0 V. Sie ziehen mehr als die Hälfte dieses Stroms, was mehr ist, als der Chip bei einer Ausgangsspannung von 3,3 V garantiert.
@JamesHatton PayBoth Andys Antwort UND Marcus' Antwort sagen Ihnen etwas darüber, was passiert, und hier gibt es mehr nützliches Material, als auf den ersten Blick offensichtlich ist. Wie stark sich jeder auf das Ergebnis auswirkt, hängt von den tatsächlich beteiligten Parametern ab. Während Andys Antwort eine einzige Lösung zu sein scheint und MÖGLICHERWEISE der Hauptfaktor ist, ist dies mit dem, was Sie bisher wissen, nicht sicher. Die Verwendung eines zweiten Messgeräts zum Messen mehrerer Dinge wäre wertvoll. Wie ist beispielsweise die Anschlussspannung in jedem Fall? Wie hoch ist jeweils die Zählerspannung? Was ist der Zählerwiderstand? Können Sie diese verschiedenen Lesarten in Einklang bringen?
Dann wäre die Spannung über dem Widerstand nicht mehr 3,2V, sondern nur noch 15 Ohm * 160mA = 2,4V. Ich denke also, dass der LP2985 mehr Strom liefert als angegeben.
@jusaca Im Datenblatt (Abb. 6) befindet sich ein Kurzschlussstromdiagramm, mit dem Sie vergleichen möchten.

Andys Antwort UND Marcus' Antwort sagen Ihnen etwas darüber aus, was passiert, und es gibt hier mehr nützliches Material, als es zunächst offensichtlich ist.

Zu den Faktoren gehören:

  • Widerstand messen

  • Spannungsabfall am Anschluss bei Stromänderung

  • Spannungsregler Spannung mit Strom.

Wie stark sich jeder auf das Ergebnis auswirkt, hängt von den tatsächlich beteiligten Parametern ab.
Während Andys Antwort eine einzige Lösung zu sein scheint und MÖGLICHERWEISE der Hauptfaktor ist, ist dies mit dem, was Sie bisher wissen, nicht sicher.

Es wäre wertvoll, ein zweites Messgerät zu verwenden, um mehrere Dinge zu messen.
zB wie hoch ist die Portspannung jeweils?
Wie hoch ist jeweils die Zählerspannung?
Was ist der Zählerwiderstand?

Können Sie diese verschiedenen Lesarten in Einklang bringen?

Sie können einige Widerstände direkt an Masse und in Reihe mit dem Messgerät verwenden, um den Anschluss auf verschiedene Weise zu laden. Schon mit einem einzigen Meter konnte man viel lernen. Die Verwendung von zwei Metern macht es einfacher.

Ich hatte vor langer Zeit ein Messgerät, dessen 200-mA-Bereich einen so hohen Serienwiderstand hatte, dass es bei vielen Messungen aufgrund des Ausmaßes, in dem es den tatsächlichen Strom veränderte, wenn es "im Stromkreis" platziert wurde, sehr ungenau war.