A digitális multiméter története hogyan működik a digitális multiméter
A digitális multiméterek idővel fejlődtek. A korai multiméterek egy mágneses elhajlási mutatóval rendelkező tárcsat használtak, hasonlóan a klasszikus ampermérőhez; A modern technológia az LCD vagy a VFD által biztosított digitális kijelzőket használja (vákuumfluoreszcens kijelző). Nem nehéz megtalálni az analóg multimétereket a használt piacon, de nem nagyon pontosak, mivel a műszerfalból származó nullázás és pontos leolvasások könnyen eltéréseket okozhatnak.
Digitális multiméter előzményei
A digitális multiméter fokozatosan fejlődött a történelem során. A korai multiméterek egy mágneses elhajlási mutatóval rendelkező tárcsat használtak, hasonlóan a klasszikus ampermérőhez; A modern technológia az LCD vagy a VFD által biztosított digitális kijelzőket használja (vákuumfluoreszcens kijelző). Nem nehéz megtalálni az analóg multimétereket a használt piacon, de nem nagyon pontosak, mivel a műszerfalból származó nullázás és pontos leolvasások könnyen eltéréseket okozhatnak. Egyes analóg multiméterek vákuumcsöveket használnak a bemeneti jelek amplifikálására, és az ilyen típusú multimétereket vákuumcső -feszültség -mérőknek (VTVM) vagy vákuumcső multiméter (VTMM) néven is ismertek. A modern multimétereket teljesen digitalizálták, és kifejezetten digitális multimétereknek (DMM -ek) nevezik. Ebben az eszközben a mért jelet digitális feszültséggé alakítják, és egy digitális előerősítővel erősítik, majd közvetlenül megjelenítik a digitális kijelzőn; Ez elkerüli az olvasás során a parallaxis által okozott eltérést. Hasonlóképpen, a jobb áramköri rendszerek és az elektronika javították a mérési pontosságot is. A régi analóg műszerek alapvető pontossága 5%és 1 között van 0%, míg a modern hordozható digitális multiméter ± 0,025%-ot, a Workbench berendezések pontossága akár egymillió.
A digitális multiméter működési elve
A digitális multiméter alapvető áramköre egy fejléc -áramkör, amely számszerűsíti a bemeneti egyenáram feszültségét (analóg) és kidolgozza; Más funkciók általában külső áramkörök hozzáadásához szükségesek. Manapság a multiméteres chipek integrációja növekszik, és a perifériás áramkörök száma csökken. Ennek mind előnyei, mind hátrányai vannak. Előnyök: Magas integráció, egyszerű külső áramkörök és kevesebb minőségi hiba, amelyet az alkatrészek minőségi problémái okoznak; Hátrány: Amint a forgács lebomlik, a csere költsége magas és zavaró. Időnként az egyik chip cseréjére fordított pénz felhasználható egy másik hangszer vásárlására, ezért általában meg kell selejtezni.






