Bevezetés a digitális multiméter műszaki mutatóiba
Igényeit digitális multiméterekkel kielégítheti, sőt meg is haladhatja. Használata egyszerű, csak egy kézzel kell működtetni, és elég rugalmas lehet ahhoz, hogy kesztyűben is használható legyen.
Digitális multiméter műszaki mutatók
Számok a kijelzőn és jellemzői
A digitális multiméter kijelzőjének számjegyei általában 31/2 és 81/2 számjegyek között mozognak. A digitális műszerek kijelzőjén megjelenő számjegyek kiértékelésére két irányelv vonatkozik:
Az egyik az, hogy az egész számjegyek az egyetlenek, amelyek képesek megjeleníteni az összes számot 0 és 9 között;
A műszer három egész számjegyből áll, és a tört számjegy számlálója 1, a nevezője pedig 2, ezért 31/2 bitnek hívják, amit "három és fél számjegyként" olvasunk, és a legmagasabb bitje csak kijelző 0 vagy 1. A második az, hogy a tört számjegy számértéke a legnagyobb kijelzett érték legmagasabb számjegyének számlálója, a számláló érték pedig 2000 a teljes skála használatakor.
A maximális kijelzett érték 2999, mivel a 32/3- számjegyű digitális multiméter felső számjegye (ejtsd: "három és kétharmad") csak a 0 és 2 közötti számjegyeket képes megjeleníteni. Ez 50 százalékkal magasabb. azonos körülmények között, mint egy 31/2- számjegyű digitális multiméter felső határa, ami 380 V AC feszültség mérésénél hasznos.
Például egy szabványos 31/2- számjegyű digitális multiméter legmagasabb számjegye csak 0 vagy 1 lehet, ha hálózati feszültség mérésére használják. 220 V vagy 380 V mérésekor csak három számjegy használható a hálózati feszültség kijelzésére. Ennek a fájlnak csak 1 V felbontása van.
A 33/4- számjegyű digitális multiméter legfelső számjegye azonban csak 0 és 3 közötti értékeket tud megjeleníteni, ami lehetővé teszi a hálózati feszültség négy számjegyű megjelenítését 0 felbontással. 1V, ugyanaz, mint egy 41/2-számjegyű digitális multiméter.
A népszerű digitális multiméterek általában két kategóriába sorolhatók: hordozható és asztali. A legelterjedtebbek a 31/2 számjegyű kijelzővel rendelkező kézi multiméterek, de népszerűek a 41/2 és 51/2 számjegyű (6 számjegy alatti) digitális multiméterek is. A legtöbb asztali digitális multiméter több mint 6 1/2 számjegyből áll.
A digitális multiméter a legmodernebb digitális kijelzőtechnológiát alkalmazza, tiszta, felhasználóbarát kijelzőt és pontos leolvasást biztosítva. Nemcsak megfelel az olvasók olvasási preferenciáinak, és biztosítja az olvasás objektivitását, de az olvasási vagy rögzítési időt is csökkentheti. Ezeket az előnyöket a hagyományos analóg (azaz mutató) multiméterek nem kínálják.
2. Pontosság (pontosság)
A mérési eredmények szisztematikus és véletlenszerű hibáinak összege a digitális multiméter pontossága. Ez tükrözi a mérési hiba nagyságát, valamint a mért érték és a valódi érték közötti egyezés mértékét. Általánosságban elmondható, hogy minél kisebb a mérési hiba, annál nagyobb a pontosság, és fordítva.
A pontosság az alábbi három mód egyikével fejezhető ki:
Pontosság=± (a százalék RDG plusz b százalék FS) (2.2.1)
Pontosság=± (egy százalék RDG plusz n szó) (2.2.2)
Pontosság=± (a százalék RDG plusz b százalék FS plusz n szó) (2.2.3)
A (2.2.1) képletben az RDG a leolvasott értéket (más néven kijelzési értéket), az FS a teljes skála értéket, a zárójelben lévő előző elem pedig az A/D konvertert és a funkcionális konvertert (pl. feszültségosztó, sönt vagy valódi effektív érték konverter), amelyek közül az utóbbi a digitalizálási hiba, mind ábrázolva vannak.
A kvantálási hiba utolsó számjegye által jelzett változás mértékét a (2.2.2) képletben az n szimbólum jelöli. A képlet n szó hibája a teljes skála százalékában kifejezve (2.2.1). A (2.2.3) képlet egészen egyedi. Ezt a kifejezést egyes gyártók használják, és az utolsó két elem egyike a más környezetek vagy funkciók által okozott hibát jelenti.
A digitális multiméterek pontossága sokkal nagyobb, mint az analóg multiméterek. Szemléltetésképpen, az egyenfeszültség mérésének alaptartományának pontossági indexe akár {{0}},5 százalék is lehet 3 és fél számjegynél, és 0,03 százalék 4 és fél számjegynél. .
Például olyan multiméterek, mint az OI857 és OI859CF. A döntő mutató a multiméter pontossága. Megjeleníti a multiméter teljesítményét és folyamatképességét. A gyenge pontosságú multiméter kihívást jelent a valódi érték kifejezésében, ami könnyen mérési hibákhoz vezethet.
3. Felbontás (felbontás)
A felbontás, amely a mérő érzékenységét jelenti, az a feszültségérték, amely megfelel a digitális multiméter utolsó számjegyének a legalacsonyabb feszültségtartományban.
A kijelzőn megjelenő számjegyek számának növekedésével a digitális műszerek felbontása is nő. A különböző számjegyű digitális multiméterek legnagyobb felbontású mutatói változóak, például: 100 V egy 31/2 számjegyű multiméternél.
A digitális multiméter felbontási indexe felbontással is megjeleníthető. A felbontás a mérő legkisebb lehetséges számának (nulla kivételével) a lehető legnagyobb számhoz viszonyított aránya.
Például egy szabványos 31/2-számjegyű digitális multiméter minimum 1-et és maximum 1999-et képes megjeleníteni, ami azt jelenti, hogy a felbontás 1/19990,05 százalék.
Fontos megjegyezni, hogy a felbontás és a pontosság két különböző elképzelés. Az előbbi a mérés "pontosságát" tükrözi, amely a mérési eredmény és a valódi érték közötti összhang mértéke; ez utóbbi a műszer „érzékenységét” tükrözi, amely a percfeszültségek „felismerésére” való képessége.
A felbontást (vagy felbontást) nem szabad összetéveszteni a hasonlósággal, mert a kettő között nincs szükségszerű kapcsolat, így lehetetlen összekeverni őket. A belső A/D konverter és a műszer funkcionális konverterének átfogó hibája és kvantálási hibája határozza meg a műszer pontosságát.
A felbontás „virtuális” mutató abban az értelemben, hogy semmi köze a mérési hibához, míg a pontosság „valódi” mutató. A műszer felbontásának növelése érdekében ezért nem lehetséges a kijelző számjegyeinek önkényes növelése.
4. Mérési tartomány,
Egy többfunkciós digitális multiméterben a különböző funkcióknak megvannak a megfelelő mérhető maximális és minimális értékei. Például: 41/2-számjegyű multiméter, az egyenfeszültség-tartomány vizsgálati tartománya 0.01mV-1000V.
5. Mérési sebesség
A mérési sebesség, amelyet "szor/s"-ban fejeznek ki, az a frekvencia, amelyen az elektromos áramot digitális multiméter méri. Ez elsősorban az A/D konverter konverziós arányától függ.
A mérési időszakot egyes hordozható digitális multiméterek használják a mérési sebesség jelzésére. A mérési ciklus egy mérési művelet végrehajtásához szükséges időtartam.
A mérési arány és a pontossági index ellentmondásban van egymással. Nehéz megtalálni az egyensúlyt a kettő között, mert általában minél nagyobb a pontosság, annál kisebb a mérési sebesség. Az ellentmondás feloldása érdekében ugyanazon a multiméteren különböző kijelzési számjegyeket vagy mérési sebesség-átalakító kapcsolót állíthat be:
Adjon hozzá egy gyors mérési fájlt, amelyet az A/D konverterhez használnak gyors mérési sebességgel; a mérési sebesség nagymértékben növelhető a kijelző számjegyeinek csökkentésével. Ezt a módszert jelenleg széles körben használják, és megfelel a különböző felhasználók mérési sebességi igényeinek.
6. Bemeneti impedancia,
Feszültségméréskor a műszernek nagyon nagy bemeneti impedanciával kell rendelkeznie, hogy a mérési folyamat során a vizsgált áramkörből felvett áram nagyon kicsi legyen, ami ne befolyásolja a vizsgált áramkör működési állapotát vagy a jelforrást, és csökkentheti a mérési hibákat.
Például: A 31/2- számjegyű kézi digitális multiméter egyenfeszültség-tartományának bemeneti ellenállása általában 10 μΩ. Az AC feszültség fájlt befolyásolja a bemeneti kapacitás, és a bemeneti impedanciája általában alacsonyabb, mint a DC feszültség fájlé.
Áramméréskor a műszernek nagyon alacsony bemeneti impedanciával kell rendelkeznie, hogy a vizsgált áramkörhöz való csatlakoztatás után a műszernek a vizsgált áramkörre gyakorolt hatása a lehető legnagyobb mértékben csökkenthető legyen. Égesd ki a mérőt, kérjük, figyelj a használat során.





