A digitális multiméter kiválasztásának elvei és a figyelem alkalmazása
1, a mutató mérő leolvasási pontossága gyenge, de a mutató lengési folyamata intuitívabb, a lengési sebesség amplitúdója néha objektívebb lehet, hogy tükrözze a mért méretét (például a TV adatbusz (SDL) mérése az adatátvitel során amikor az enyhe remegést); A digitális mérőórák leolvasása intuitív, de a digitális változtatások folyamata nagyon rendetlennek tűnik, és nem túl könnyen követhető.
2, a mutatóasztal általában két elemmel rendelkezik, egy alacsony feszültségű 1,5 V, egy nagyfeszültségű 9 V vagy 15 V, a fekete toll pozitív a piros tollhoz képest. A digitális mérőt általában 6 V-os vagy 9 V-os elemként használják. Az ellenállásfájlban a mutatómérő toll kimeneti árama a digitális asztalhoz képest sokkal nagyobb, az R × 1Ω fájl segítségével a hangszóró hangos "da" hangot ad ki, az R × 10 kΩ fájl pedig még a fénykibocsátót is megvilágítja. dióda (LED).
3, a feszültségfájlban a mutatótábla belső ellenállása viszonylag kicsi a digitális táblázathoz képest, a mérési pontosság gyengébb. Egyes nagyfeszültségű mikroáram esetek nem is mérhetők pontosan, mert belső ellenállása befolyásolja a mért áramkört (például a tv-cső gyorsított fokozati feszültségének mérésénél, amikor a mért érték jóval alacsonyabb lesz, mint a tényleges érték). A digitális mérő feszültségének belső ellenállása nagyon magas, legalább megaohm szinten, ami kevés hatással van a vizsgált áramkörre. De a nagyon magas kimeneti impedancia érzékeny az indukált feszültség hatására, bizonyos elektromágneses interferencia esetén viszonylag erős, a mért adatok hamisak lehetnek.
4, röviden, viszonylag nagy áramerősségű, nagyfeszültségű analóg áramköri méréseknél mutatómérők, például televíziók, audioerősítők alkalmazása során. Az alacsony feszültségű kisáramú digitális áramköri méréseknél digitális mérőeszközök, például hangjelzők, mobiltelefonok és így tovább. Nem változatlan, a helyzetnek megfelelően választható mutató és digitális mérő.






