A digitális multiméterek és a mutatós multiméterek közötti ellenállás-tartományok összehasonlítása
Jellemzők:
A digitális típusnak van dedikált tartománya a diódák mérésére, míg a mutató típusnak nincs. Az instabil ingadozású paramétereknél a digitális típus nem olyan jó, mint a mutató típus, de a digitális pontosság nagyobb és a kijelző tiszta. A mutató típusától eltérően a különböző fokozatoknak megfelelően különböző skálákat kell kiválasztani.
Működési elv:
A mutatótáblát elektromágneses indukció és egyszerű elektronikus áramkörök, míg a digitális táblázatot szavak digitális áramkörökön keresztüli feldolgozásával és megjelenítésével alkalmazzuk! A mutató ellenállás mérési típusa kényelmes, gazdaságos, tartós és ellenáll a leesésnek, ami kényelmetlenné teszi az olvasást; A digitális óra intuitív, drága, átlagos védelmi funkciókkal rendelkezik!
1. A mutató mérő leolvasási pontossága gyenge, de a mutató oszcillációjának folyamata viszonylag intuitív, és az oszcillációs sebesség amplitúdója esetenként objektíven tükrözi a mért méretet (például a TV adatbusz (SDL) enyhe remegését) adatátvitel során); A digitális mérőműszer leolvasása intuitív, de a számok megváltoztatásának folyamata rendetlennek tűnik, és nem könnyű követni.
2. Általában két elem van egy mutató mérőben, az egyik 1,5 V alacsony, a másik 9 V vagy 15 V magas. A fekete toll viszonylag pozitív a piros tollhoz képest. A digitális mérő általában 6 V-os vagy 9 V-os elemet használ. Az ellenállási tartományban a mutató mérő kimeneti árama jóval nagyobb, mint a digitális mérőé, R × 1 Ω áttétellel a hangszóró hangos "kattanó" hangot ad ki, az R × 10k Ω áttétellel akár világít is fénykibocsátó diódák (LED).
3. A feszültségtartományban a mutatómérő belső ellenállása viszonylag kicsi a digitális mérőműszerekhez képest, és a mérési pontosság is viszonylag gyenge. Bizonyos helyzetekben, ahol nagy feszültség és mikroáram van jelen, ezek pontos mérése lehetetlen, mert belső ellenállásuk befolyásolhatja a vizsgált áramkört (például televíziós képcső gyorsítófokozatának feszültségének mérésekor a mért érték jóval alacsonyabb legyen a tényleges értéknél). A digitális mérő feszültségtartományának belső ellenállása nagyon magas, legalábbis megaohm szinten, és csekély hatással van a vizsgált áramkörre. Ám a rendkívül magas kimeneti impedancia érzékenysé teszi az indukált feszültség hatására, és a helyenként erős elektromágneses interferenciával mért adatok hamisak lehetnek.
4. Mérőfej: Ez egy rendkívül érzékeny magnetoelektromos egyenáramú ampermérő, és a multiméter fő teljesítménymutatói főként a mérőfej teljesítményétől függenek. A mérőfej érzékenysége a mérőfejen átfolyó egyenáram értékére vonatkozik, amikor a mérőfej mutatója teljes skálán elhajlik. Minél kisebb ez az érték, annál nagyobb a mérőfej érzékenysége. Minél nagyobb a belső ellenállás a feszültségmérés során, annál jobb a teljesítménye. A mérőfejen négy skálavonal található, ezek funkciói a következők: az első sor (felülről lefelé) az ellenállás értékét jelző R-vel vagy Ω-val van jelölve. Amikor az átalakító kapcsoló az ohmos fokozatban van, ez a skálavonal olvasható. A második sort Δ és VA jelöli, jelezve az AC/DC feszültség és egyenáram értékeit. Ha az átviteli kapcsoló az AC/DC feszültség vagy egyenáram tartományában van, és a tartomány a 10 V AC kivételével más pozíciókban van, akkor ez a skálavonal olvasható. A harmadik sor 10V-tal van jelölve, ami a 10V AC feszültség értékét jelzi. Ha az átviteli kapcsoló az AC/DC feszültségtartományban van, és az AC tartomány 10 V, akkor ez a skálavonal olvasható. A negyedik elemet dB jelöli, jelezve a hangszintet.
5. A digitális mérőműszert működéshez be kell kapcsolni (általában 9 V-os elemmel). A mutató mérő nem igényel akkumulátort a feszültség és az áramerősség mérésekor. 6. A digitális mérőműszer közvetlenül olvas, míg a mutatós mérő nem olyan közvetlenül, mint a digitális mérő. 7. A feszültség és áram dinamikus mérése szempontjából a digitális mérőórák (az oszcilloszkóp funkciók nélkül) nem olyan intuitívak, mint a mutatómérők. 8. A szeizmikus ellenállás és az eséssel szembeni ellenállás tekintetében a mutatóórák sokkal rosszabbak, mint a digitális órák. 9. A digitális mérő funkció kiterjeszthető frekvencia, kapacitás, logikai csatorna, tranzisztor-erősítés stb. mérésére. A mutatómérőnek általában csak három szintje van: ellenállás, feszültség és áram. Remélem, a fenti válaszok segítenek megérteni a különbséget a digitális táblázat és a mutatótábla között.
A mutatós multiméter egy analóg áram és feszültség, amelyet közvetlenül a mérőtű hajt meg az egyenirányítás, a sönt és a feszültségosztás után, és ennek megfelelően vannak feltüntetve a tárcsán. Passzív alkatrészek (például ellenállások, kondenzátorok, tranzisztorok stb.) mérésekor csak a mérőben lévő elemet használja áramforrásként, és csatlakoztassa a piros vezetéket az akkumulátor negatív elektródájához. A digitális multimétert nem csak azért hívják digitális mérőnek, mert számokat jelenít meg. Az összegyűjtött analóg jelet digitális jellé alakítja át "digitális analóg konverzióval", kódolja, és megjeleníti a mért értékeket a kijelző meghajtó áramkörén és a kijelző komponenseken keresztül. Ugyanakkor integrált működési áramkörökkel is rendelkezik, például mintavételezéssel, összehasonlítással és erősítéssel. Használatkor elemet kell helyezni a mérőben, hogy a mérőben lévő áramkör áramellátását biztosítsa. A pointer multiméterrel (más néven analóg multiméterrel) ellentétben a piros szonda nagy potenciált jelez. A sebességfokozat kiválasztása mérés közben hasonló a mutatómultiméter feszültség- és áramtartományához, míg a mutatómultiméter leolvasása ellenállásméréskor a kijelzett érték szorzata a kiválasztott tartománytartománnyal. Általában a digitális mérő hibája kisebb, mint a mutatós multiméteré.






