电阻档
一句话直切核心:
是“并联”(直接跨接在两个测试点之间)!绝对不用剪断线路!
但是,有一个绝对不可违背的铁律:必须彻底断电!
铁律前置:为什么量电阻必须“彻底断电”?
- 万用表的原理:电阻档本身并不知道电阻有多大,它是靠万用表内部自己的电池输出一个极其微小的电流,流过被测元件,通过欧姆定律反算出来的。
- 如果带电测量:外部电路的电压会直接灌进万用表,轻则读数完全群魔乱舞,重则直接烧毁万用表的采样芯片。
- 操作前第一步:拔掉电源、拔掉 USB 仿真器、拔掉电池,甚至要用表笔碰一下大电容把残余电量放掉,才能打到电阻档。
实战:你提到的三个场景到底怎么接?
电阻档的使用方式,和电压档几乎一模一样——两根表笔像筷子一样,分别点在你想测量的“起点”和“终点”上(并联)。
场景 1:查上拉电阻(比如 I2C 的 SDA 线、单片机复位脚 NRST)
- 目的:检查上拉电阻有没有虚焊、有没有贴错阻值(比如该贴 4.7k 结果贴成了 4.7Ω)。
- 接法:
- 红表笔:点在 3.3V 电源焊盘
- 黑表笔:点在 单片机的引脚(如 SDA 或 NRST)
- 原理:两根表笔直接跨接在这个上拉电阻的两头(并联在这颗电阻上)。
- 看读数:如果是 10k 的上拉电阻,万用表应显示
9.8kΩ ~ 10.2kΩ左右。如果显示OL(无穷大),说明电阻虚焊或压根没装!
3.3V ──────┬───────────────┐
│ │
[电阻] │ [红表笔]
│ │ ▼
├───────┐ └─[ 万用表 ]
│ │ ▲
单片机 ──┘ └───────────┘ [黑表笔]
GPIO脚
场景 2:查总线阻抗(以 CAN 总线、RS485 为例)
- 目的:CAN 总线规范要求两端必须各挂一个 $120,\Omega$ 的终端匹配电阻,并联后整条总线的等效电阻应当是 $60,\Omega$。
- 接法:
- 红表笔:点在 CAN_H 差分线
- 黑表笔:点在 CAN_L 差分线
- 看读数:
- 显示 $60,\Omega$ 左右:完美!说明两端的 120Ω 终端电阻都焊接正常。
- 显示 $120,\Omega$:说明有一头的终端电阻脱焊或者忘了加!
- 显示几欧姆:总线短路了!
- 显示无穷大(OL):两头的终端电阻都没接!
场景 3:查对地阻抗(抓电源短路的绝对杀招)
- 目的:一上电板子发烫或电压被拉低,判断到底是 3.3V 供电短路,还是某个芯片引脚被击穿短路。
- 接法:
- 黑表笔:死死夹住板子的 GND(地)。
- 红表笔:去点测 3.3V 电源轨,或者各个 GPIO 引脚。
- 看读数(以 3.3V 对 GND 为例):
- 正常板子:阻值一般在几千欧姆(kΩ)到几十千欧姆(万用表点上去瞬间读数会跳动,因为板载大电容在充电,随后阻值会慢慢稳定变大,甚至显示 OL)。
- 彻底短路:如果一量只有
0.2Ω ~ 5Ω,恭喜你,电源与地直通了!有锡渣连锡,或者是电容击穿,或者是主控芯片烧毁。
避坑指南:所谓的“在路测量”偏差
新手用电阻档最常问的一个问题:
“图纸上标的明明是 10k 的电阻,为什么我焊在板子上量,只有 3.2k?”
这是完全正常的,这叫在路测量效应:
- 当电阻焊在 PCB 板上时,它往往不是孤立的。板子上其他芯片、电容、外设引脚可能在暗中和它构成了并联网络。
- 初中物理公式:两个电阻并联,总电阻比其中任何一个都要小:
$$R_{\text{测量值}} = \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2} < R_1$$
记住老工程师的断病口诀:
- 如果量出来的阻值比标称值小:有可能是外围电路并联引起的,属于正常现象,不能一口咬定电阻坏了(要想精确测,必须用烙铁挑起电阻的一只脚脱离电路)。
- 如果量出来的阻值比标称值大(甚至是 OL 无穷大):这颗电阻 100% 损坏、开路或虚焊! 因为无论外界怎么并联,阻值都不可能比它自身还大。

浙公网安备 33010602011771号