A multiméter feszültségmérés okozta hiba
A digitális multiméter mérési folyamata egy átalakító áramkörből áll, amely a mért feszültségjelet egyenfeszültségű jellé alakítja, majd egy analóg/digitális (A/D) átalakítóból, amely a feszültség analóg mennyiségét digitális mennyiséggé alakítja, majd számol. elektronikus számlálón keresztül, végül digitális formában használja fel a mérési eredményt. közvetlenül a kijelzőn jelennek meg.
A multiméter feszültség, áram és ellenállás mérési funkciója az átalakító áramkör részen keresztül valósul meg, az áram és ellenállás mérése pedig a feszültség mérésén alapul, ami azt jelenti, hogy a digitális multiméter a digitális DC alapján bővül. voltmérő.
Például: Van egy 10V szabványos feszültség, és ezt két multiméterrel mérik 100 V-os szinten és 0,5-ös szinten, valamint 15V-os szinten és 2,5-ös szinten. Melyik mérőben van a legkisebb mérési hiba?
Az első mérőteszt: maximális abszolút megengedett hiba △X{{0}}±0.5%×100V=±0.50V.
A második mért mérő: maximális abszolút megengedett hiba △X{{0}}±2,5%×l5V=±0,375V.
A △X1 és △X2 összehasonlításából látható, hogy bár az első mérő pontossága nagyobb, mint a másodiké, az első mérővel végzett mérés által okozott hiba nagyobb, mint a második mérővel végzett mérés által okozott hiba. méter. Ezért látható, hogy a multiméter kiválasztásakor minél nagyobb a pontosság, annál jobb. A nagy pontosságú multiméternél a megfelelő mérési tartományt is ki kell választani. Csak a mérési tartomány helyes megválasztásával szabadulhat fel a multiméter lehetséges pontossága.
A digitális DC voltmérő A/D konverter az idővel folyamatosan változó analóg feszültséget digitális mennyiséggé alakítja. Az elektronikus számláló megszámolja a digitális mennyiséget, hogy megkapja a mérési eredményt, majd a dekódoló kijelző áramkör megjeleníti a mérési eredményt. A logikai vezérlő áramkör vezérli az áramkör összehangolt munkáját, és az óra működése alatt sorban elvégzi a teljes mérési folyamatot.






