+86-18822802390

Digitális multiméterek osztályozása és kezelési útmutatója

Feb 02, 2024

Digitális multiméterek osztályozása és kezelési útmutatója

 

A digitális multiméterek osztályozása
A digitális multimétereket a tartománykonverziós módszer szerint osztályozzák, és három típusra oszthatók: manuális tartomány (MAN RANGZ), automatikus tartomány (AUTO RANGZ) és automatikus/manuális tartomány (AUTO/MAN RANGZ).
A különböző funkciók, felhasználások és árak szerint a digitális multiméterek nagyjából 9 kategóriába sorolhatók:


Alacsony kategóriás digitális multiméterek (más néven népszerű digitális multiméterek), középkategóriás digitális multiméterek, közepes/digitális multiméterek, digitális/analóg hibrid mérőkészülékek, digitális/analóg kettős kijelzős mérőkészülékek, többcélú oszcilloszkópok (digitális multiméterek, digitális tárolóoszcilloszkópok és egyéb kinetikai eszközök) energia egyben).


Digitális multiméter teszt funkció
A digitális multiméter nemcsak az egyenfeszültséget (DCV), az AC feszültséget (ACV), az egyenáramot (DCA), az AC áramot (ACA), az ellenállást (Ω), a dióda előremenő feszültségesését (VF) és a tranzisztor emitter áramerősítési együtthatóját tudja mérni. (hrg), képes mérni a kapacitást (C), a vezetőképességet (ns), a hőmérsékletet (T), a frekvenciát (f), és hozzáad egy hangjelzést (BZ) a vonal folytonosságának ellenőrzéséhez, valamint kis teljesítményű módszert az ellenállás mérésére. fogaskerék (L0Ω). Egyes műszerek automatikus átalakítási funkciókkal is rendelkeznek az induktivitás fokozathoz, a jelátvitelhez, az AC/DC-hez és az automatikus tartomány-konverzióhoz a kapacitásáttételhez.


A legtöbb digitális digitális multiméter a következő újszerű és praktikus tesztfunkciókkal egészült ki: olvasástartás (HOLD), logikai teszt (LOGIC), valós effektív érték (TRMS), relatív érték mérése (RELΔ), automatikus kikapcsolás (AUTO OFF POWER) stb.


A digitális multiméter zavarásgátló képessége
Az egyszerű digitális multiméterek általában az integrált A/D konverziós elvet használják.


Mindaddig, amíg az előremenő integrációs időt úgy választjuk meg, hogy pontosan egyenlő legyen a keretkeret-interferenciajel periódusának integrál többszörösével, a keresztkeret-interferencia hatékonyan elnyomható. Ennek az az oka, hogy a keresztkeret-interferenciajelet az előre irányuló integrációs szakaszban átlagolják. A közép- és alsó kategóriás digitális multiméterek közös képkocka-elutasítási aránya (CMRR) elérheti a 86 és a 120 dB közötti értéket.


A digitális multiméterek fejlesztési irányai
Integráció: A kézi digitális multiméter egylapkás A/D konvertert használ, a periféria áramköre pedig viszonylag egyszerű, csak néhány kiegészítő chipet és alkatrészt igényel. Az egychipes digitális multiméter dedikált chipek folyamatos megjelenésével egy IC segítségével egy viszonylag teljes automatikus hatótávolságú digitális multiméter készíthető, ami kedvező feltételeket teremt a tervezés egyszerűsítéséhez és a költségek csökkentéséhez.
Alacsony energiafogyasztás: Az új digitális multiméterek általában nagyméretű CMOS integrált áramkörű A/D átalakítókat használnak, és az általános energiafogyasztás nagyon alacsony.


A hagyományos multiméterek és a digitális multiméterek előnyeinek és hátrányainak összehasonlítása:
Az analóg és digitális multimétereknek megvannak a maga előnyei és hátrányai.
Az analóg multiméter egy átlagos mérő, intuitív és élénk leolvasási jelzéssel. (Általában az olvasási érték szorosan összefügg a mutató lengési szögével, ezért nagyon intuitív).
A digitális multiméter egy pillanatnyi műszer. 0,3 másodpercet vesz igénybe


A mérési eredmények megjelenítésére egy mintát használnak. Néha az egyes mintavételek eredményei csak nagyon hasonlóak, de nem teljesen azonosak. Ez nem olyan kényelmes, mint a mutató típusa az eredmények olvasásához. A pointer multiméterek általában nem tartalmaznak erősítőt, így a belső ellenállás kicsi.


Mivel a digitális multiméter belül egy műveleti erősítő áramkört használ, a belső ellenállás nagyon nagy, gyakran 1M ohm vagy több is lehet. (azaz nagyobb érzékenység érhető el). Ez kisebb hatást gyakorol a vizsgált áramkörre, és nagyobb a mérési pontosság.


Mivel a mutató multiméter belső ellenállása kicsi, gyakran diszkrét alkatrészeket használnak a sönt és a feszültségosztó áramkör kialakítására. Ezért a frekvenciakarakterisztikája egyenetlen (a digitálishoz képest), és a digitális multiméterek frekvenciakarakterisztikája viszonylag jobb. Az analóg multiméter belső felépítése egyszerű, így alacsonyabb költséggel, kevesebb funkcióval, egyszerű karbantartással, valamint erős túláram- és túlfeszültség-képességgel rendelkezik.


A digitális multiméter különféle oszcillációs, erősítési, frekvenciaosztás-védelmi és egyéb áramköröket használ belsőleg, így számos funkciója van. Például mérhet hőmérsékletet, frekvenciát (alacsonyabb tartományban), kapacitást, induktivitást, készíthet jelgenerátort stb.


Mivel a digitális multiméterek belső szerkezete integrált áramköröket használ, gyenge a túlterhelési képességük, és általában nem könnyű megjavítani őket sérülés után. A digitális multiméterek alacsony kimeneti feszültséggel rendelkeznek (általában nem több, mint 1 volt). Egyes speciális feszültségjellemzőkkel rendelkező alkatrészek (például tirisztorok, fénykibocsátó diódák stb.) tesztelése kényelmetlen. Az analóg multiméter kimeneti feszültsége magasabb. Az áramerősség is nagy, így könnyen tesztelhető a tirisztorok, fénykibocsátó diódák stb.


A kezdőknek analóg multimétert kell használniuk, a nem kezdőknek pedig mindkét műszert.

 

3 Multimeter 1000v 10a

 

 

A szálláslekérdezés elküldése