ملٹی میٹر سے مزاحمت کی پیمائش کیسے کریں۔
1. دو تار کا طریقہ دو تار کا طریقہ عام طور پر استعمال ہونے والا مزاحمتی پیمائش کا طریقہ ہے۔

ملٹی میٹر کے V ٹرمینل کو ریزسٹر کے ایک سرے سے اور V- ٹرمینل کو ریزسٹر کے دوسرے سرے سے جوڑیں، پھر ملٹی میٹر کو پیمائش کے لیے سیٹ کریں۔ ایک ملٹی میٹر ریزسٹر کو سورس کرنٹ فراہم کر کے اور پھر ریزسٹر کے پار وولٹیج کا حساب لگا کر اوہم کے قانون سے مزاحمت کا تعین کر سکتا ہے۔
اوپر دی گئی آسان مثال سے گزرتے ہوئے، لیڈ ریزسٹنس R ایک بڑا مسئلہ پیدا کرے گا کیونکہ وولٹیج مندرجہ بالا تین ریزسٹرس کا وولٹیج ہے۔ یہ اثر چھوٹی مزاحمت کی صورت میں زیادہ ہوتا ہے، عام طور پر 30KΩ کی صورت میں، یہ اثر بہت واضح ہوتا ہے۔ بلاشبہ، یہ سب اعلیٰ درستگی کے حالات کے لیے ہیں۔ اگر صحت سے متعلق ضروریات زیادہ نہیں ہیں، تو اس طرح کا طریقہ استعمال کیا جا سکتا ہے.
تار کی مزاحمت R کی وجہ سے ہونے والے اس اثر کو ملٹی میٹر کے کچھ رشتہ دار قدر کی پیمائش کے افعال سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ ان مسائل کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے اس بات کا تعین کرنے کی ضرورت ہے کہ مسائل کہاں سے آرہے ہیں۔ یہ ریزسٹر کو 0Ω پر سیٹ کر کے حاصل کیا جا سکتا ہے۔
اگر آپ ٹیسٹ لیڈ کے دونوں سروں پر تمام مزاحمت لگاتے ہیں، تو آپ اسے رشتہ دار قدر کی پیمائش کے دو تاروں سے ناپ سکتے ہیں۔
2. چار تار کا طریقہ چار تار کا طریقہ ایک مثالی کم مزاحمتی پیمائش کا طریقہ ہے، کیونکہ یہ رشتہ دار قدر کی پیمائش کے فنکشن کی مدد کے بغیر لیڈ تاروں کے اثر کو ختم کر سکتا ہے۔ یہ کیلیبریشن تمام خودکار ہیں۔

چار تار کے طریقہ کار میں، ملٹی میٹر کے V اور V- ٹرمینلز اب بھی لیڈز کے ذریعے ریزسٹر کو کرنٹ فراہم کرتے ہیں۔ یہاں وولٹیج ڈراپ لیڈ ریزسٹنس اور ماپا ریزسٹنس کا مجموعہ ہے۔
لیڈ کی تاریں ریزسٹر کے دونوں سروں سے جڑی ہوئی ہیں، اور ریزسٹر کے پار وولٹیج کی پیمائش کی جاتی ہے۔ وولٹیج کے اس حصے میں سوئچ سسٹم کا وہ حصہ شامل نہیں ہے جو ٹیسٹ لیڈ کے ذریعے DUT سے جڑا ہوا ہے (یا ملٹی میٹر کے ذریعے۔ سوئچ سسٹم کے بارے میں تفصیلات کے لیے، براہ کرم دیگر متعلقہ مضمون سے رجوع کریں)، وولٹ میٹر کی ان پٹ رکاوٹ ہے۔ اتنا بڑا ہے کہ یہ کسی بھی وولٹیج کو منتقل نہیں کرتا ہے یا لیڈ ریزسٹنس میں ایک غلط وولٹیج نہیں بناتا ہے۔
یہ تمام ریڈ آؤٹ مزاحمت پر مبنی ہیں اور درحقیقت ٹیسٹ لیڈز کی مزاحمت پر مبنی ہیں۔ چار تار کی پیمائش بہت درست، دوبارہ قابل اور مستحکم مزاحمتی پیمائش کا طریقہ ہے، اور یہ خاص طور پر کم قیمت کی مزاحمت کی پیمائش کے لیے موزوں ہے، حتیٰ کہ مزاحمت 10 ملی اوم تک بھی کم ہے۔ لیکن ہائی ریزسٹنس کی پیمائش کے لیے یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ وولٹ میٹر کی ان پٹ ریزسٹنس اور لیکیج کرنٹ ریڈنگ کو متاثر کرے گا۔ عام طور پر، چار تار کے طریقہ کار کی سفارش نہیں کی جاتی ہے۔
3. چھ تاروں کا طریقہ سکس وائر مزاحمتی قدر کی ایک قسم ہے جو مزاحمت کے خود اس حصے کی مزاحمت کی پیمائش کے لیے موزوں ہے جس کا شنٹ ڈھانچہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، ایک خودکار ٹیسٹ سسٹم میں، ٹیسٹ کیے جانے والے ریزسٹرس کو پی سی بی پر سولڈر کیا جاتا ہے، جو ارد گرد کے سرکٹ کے دیگر اجزاء سے متاثر ہوں گے۔

ماپا مزاحمت کو الگ کرنے کے لیے، عام طور پر صارف کی طرف سے طے شدہ نوڈ میں ایک تحفظ وولٹیج شامل کیا جاتا ہے، اور یہ حفاظتی وولٹیج V ٹرمینل پر وولٹیج بفر ایریا سے چلایا جاتا ہے۔ یہ حفاظتی وولٹیج اس بات کو یقینی بنا سکتا ہے کہ ملٹی میٹر سے وولٹیج دوسرے راستوں میں لیک ہو جائے گا۔
مندرجہ ذیل مثال چھ تاروں کے طریقہ کار کے کام کرنے والے اصول کی وضاحت کر سکتی ہے: جیسا کہ اوپر تصویر میں دکھایا گیا ہے، 30KΩ ریزسٹر کے متوازی دو ریزسٹرس ہیں، ایک 510Ω اور دوسرا 220Ω ہے۔ عام مزاحمتی پیمائش میں، 510Ω اور 220Ω ملٹی میٹر سے ماخذ کرنٹ کو ختم کر دیں گے، جو غلط ریڈنگ دے گا۔ اس 30KΩ ریزسٹر کے پار وولٹیج کو محسوس کرنے اور پھر اسی وولٹیج کو 510Ω اور 210Ω ریزسٹرس کے درمیان جوڑنے سے، کوئی کرنٹ بائی پاس سے نہیں گزرے گا۔ پروٹیکشن وولٹیج اس بات کو یقینی بنا سکتا ہے کہ وولٹیج V ٹرمینل میں وولٹیج کے برابر ہے، اور 220Ω کرنٹ تحفظ کے ذریعہ فراہم کیا گیا ہے۔ اس صورت میں، ملٹی میٹر 30Ω ریزسٹر کی مزاحمت کو درست طریقے سے جانچ سکتا ہے۔






