A digitális multiméter helyettesítheti az analóg multimétert?
Kétségtelen, hogy a multiméter a villanyszerelők leggyakrabban használt elektronikus mérőeszköze, de kérdés, hogy digitális multimétert vagy analóg (analóg) multimétert válasszanak~ Vannak, akik azt mondják, hogy a digitális multiméterek fokozatosan felváltották az analóg multimétereket, de sokan a profi és tapasztalt villanyszerelők még mindig jobban hozzá vannak szokva. Használjon analóg multimétert. Mi a különbség a digitális és az analóg multiméterek között? Melyiket könnyebb használni?
Először is, a legnagyobb különbség a digitális multiméter és az analóg multiméter között az olvasási kijelző. A digitális multiméter nagy felbontású folyadékkristályos kijelzővel rendelkezik, amely alapvetően kiküszöböli a parallaxist az adatok leolvasásakor, így a leolvasás viszonylag kényelmes és pontos. Az analóg multiméterek ebben a tekintetben páratlanok, de az analóg multimétereknek is megvannak a maguk egyedi előnyei, vagyis nagyon intuitív módon képesek tükrözni a mért objektum tulajdonságainak változását a mutató azonnali eltérítésén keresztül.
Mivel a digitális multiméter szakaszosan mér és jelenít meg, nem kényelmes a mért teljesítmény folyamatos változási folyamatának és trendjének változása megfigyelése. Például egy digitális multiméter nem olyan kényelmes és intuitív, mint egy analóg multiméter a kondenzátor töltési folyamatának, a termisztor-ellenállás változásának a hőmérséklet függvényében és a fotoellenállás-ellenállás változó jellemzőinek fénnyel történő tesztelésére.
A működési elvek tekintetében az analóg és a digitális multiméterek is különböznek egymástól. Az analóg multiméter belső szerkezete tartalmaz egy mérőfejet, egy ellenállást és egy akkumulátort. A mérőfej általában magnetoelektromos DC mikroampermérőt használ. Csak ellenállásméréskor szabad a belső akkumulátort használni. Az akkumulátor pozitív elektródája a fekete mérővezetékhez csatlakozik, így a fekete mérővezetékből áram folyik ki, és a piros mérővezetékből folyik be. Az egyenáram mérésekor söntöli az áramot úgy, hogy egy párhuzamos ellenállást kapcsol a sebességváltással. Mivel a mérő teljes előfeszítő árama nagyon kicsi, sönt ellenállást használnak a tartomány bővítésére. Az egyenfeszültség mérése során a mérőfejre sorba kapcsolnak egy ellenállást, és különböző kiegészítő ellenállásokat használnak a különböző tartományokra való átalakítás érdekében.
A digitális multiméter funkció-átalakítóból, A/D-átalakítóból, LCD-kijelzőből (folyadékkristályos kijelző), tápegységből és funkció-/tartomány-konverziós kapcsolóból áll. Az A/D konverter általában az ICL7106 dupla integráló A/D konvertert használja. . Az ICL7106 két integrációt alkalmaz. Az első alkalom a V1 bemeneti analóg jel integrálása, amit mintavételezési folyamatnak nevezünk; a második alkalom a referenciafeszültség - VEF - integrálása, amelyet összehasonlítási folyamatnak neveznek. A két integrációs folyamatot egy bináris számláló számlálja, digitális mennyiségekké alakítja, és digitális formában jeleníti meg. A váltakozó feszültség, az áramerősség, az ellenállás, a kapacitás, a dióda előremenő feszültségesése, a tranzisztor-erősítési együttható és más elektromos mennyiségek méréséhez egy megfelelő átalakítót kell hozzáadni, amely a mért elektromos mennyiséget egyenfeszültségű jellé alakítja.
Különbségek vannak a digitális multiméterek és az analóg multiméterek belsejébe csatlakoztatott akkumulátorok polaritásában: a digitális piros mérővezeték az akkumulátor pozitív pólusához, a fekete mérővezeték a negatív pólushoz csatlakozik, az analóg multiméter pedig csak a szemben. A digitális mérőműszer által mért dióda pontosan megegyezik a dióda tényleges polaritásával, míg az analóg mérő pontosan az ellenkezőjét méri.
A használat szempontjából az analóg multiméterek mechanikus nulla beállító gombokkal vagy beállító csavarokkal vannak felszerelve. Ha úgy találja, hogy a mérő tűje nem a mechanikus nulla pozícióra mutat (azaz a feszültségskála nulla pontjára és az ohmskála végtelenjére), óvatosan az ujjaival vagy egy csavarhúzóval stabilizálja azt. Lassan forgassa el a mechanikus nullapont-beállító mechanizmust, hogy a mutatókat nullára állítsa a nullapont hiba kiküszöbölése érdekében. A digitális multiméter automatikus nulla visszatérési funkcióval rendelkezik, ami kényelmesebb.
Ezen túlmenően sok digitális multiméter ma már sokkal több funkcionális szinttel rendelkezik, mint a mutatós multiméterek, például kapacitás, frekvencia, hőmérséklet, tranzisztormérő fogaskerekek stb., valamint az érzékenység, a pontosság és a túlterhelési képesség terén is javultak. Általában a digitális multimétereknek nyilvánvaló előnyei vannak, de nem helyettesíthetik teljesen az analóg multimétereket. Különböző mérési forgatókönyvekben megvannak a maguk előnyei, és a tényleges mérési igényeknek megfelelően kell választani.






