Hogyan választhatom ki az igényeimnek megfelelő multimétert?
1, Funkciók
A váltakozó és egyenfeszültség, a váltakozó és egyenáram, az ellenállás és további öt funkció mérésén kívül digitális számítások, önteszt, karbantartáshoz szükséges leolvasások, hibakiolvasás, diódaészlelés, szóhossz-választás, IEEE-488 interfész is rendelkezésre áll. vagy RS-232 interfész és egyéb funkciók, speciális követelmények felhasználása a kiválasztás szerint.
2, Tartomány és tartomány
A digitális multiméternek sok tartománya van, de az alapvető tartomány pontossága * magas. Sok digitális multiméter automatikus tartomány funkcióval rendelkezik, nem kell manuálisan beállítani a tartományt, így a mérés kényelmes, **, gyors. Sok digitális multiméteres hatótávolságon túli lehetőség van, az érték mérésénél a tartományon túli, de még el nem ért * nagy kijelzőn nem lehet változtatni, ha a tartományt, így javítva a pontosságot és a megkülönböztető erőt.
3, pontosság
A digitális multiméter lehetővé teszi, hogy a * hiba ne csak a változó időtartamú hibáját nézze meg, hanem a fix időtartamú hibáját is. Kiválasztáskor a stabilitási és a linearitási hibát is meg kell vizsgálnunk, hogy megtudjuk, mennyi, vajon a diszkriminatív ereje megfelel a követelményeknek. Általános digitális multiméter, például a(z) 0.0005 szinttől a 0-ig.00 2 szintű, legalább 61 digitális kijelző; 0,005 szinttől 0,01 szintig, legalább 51 digitális kijelző; 0,02 szinttől 0,05 szintig, legalább 41 digitális kijelző; 0,1 szint alatt, legalább 31 digitális kijelző.
4, bemeneti ellenállás és nulla áram
A digitális multiméter túl kicsi bemeneti ellenállása és túl nagy a nulla áramerőssége mérési hibákat okoz, a lényeg, hogy megnézzük a határérték által megengedett mérőeszközt, vagyis hogy lássuk a jelforrás méretét. a belső ellenállás. Ha a jelforrás impedanciája magas, akkor a nagy bemeneti impedanciájú és alacsony nulláramú műszert kell kiválasztani, hogy annak hatása figyelmen kívül hagyható legyen.
5, Soros mód elutasítási arány és közös módú elutasítási arány
Különféle interferenciák, például elektromos tér, mágneses tér és különféle nagyfrekvenciás zajok vagy távolsági mérések esetén könnyen keverhető az interferenciajelbe, ami pontatlan leolvasást eredményez, ezért a a környezet a sorozat kiválasztásához, a műszer közös módú elutasítási aránya magas, különösen a nagy pontosságú méréseknél, a G digitális multiméter védővégével kell kiválasztani, ami nagyon jól elnyomja a közös módot interferencia.
6, Kijelző forma és tápegység
A digitális multiméter kijelzési formája nem csak digitális, hanem diagramokat, szövegeket és szimbólumokat is képes megjeleníteni a helyszíni megfigyelés, kezelés és kezelés megkönnyítése érdekében. Kijelzője külső méretei szerint négy kategóriába sorolható: kicsi, közepes, nagy és nagy.
A digitális többméteres tápegység általában 220 V, és néhány új digitális többméteres tápegység tartománya nagyon széles, 1100 V és 240 V között lehet. Néhány kisméretű, akkumulátoros digitális multiméter használható, van néhány digitális multiméter váltóáramú, belső nikkel-kadmium akkumulátor vagy külső akkumulátor formájában.
7, válaszidő, mérési sebesség, frekvenciatartomány
Minél rövidebb a válaszidő, annál jobb, de vannak olyan táblázatok, amelyeknél a válaszidő viszonylag hosszú, várni kell egy ideig, mielőtt az olvasás stabilizálhatóvá válik. A mérési sebességnek azon kell alapulnia, hogy a rendszerteszt a csatlakozással, például a csatlakozással, a sebesség nagyon fontos, és minél gyorsabb, annál jobb. Frekvencia tartomány, a megfelelő választás igény szerint.
8, AC feszültség konverziós forma
Az AC feszültség mérése átlagos konverzióra, csúcskonverzióra és RMS konverzióra oszlik. Ha a hullámforma torzítása nagy, akkor az átlagos konverzió és a csúcskonverzió pontatlan, míg az RMS konverziót a hullámforma nem befolyásolhatja, így a mérési eredmények pontosabbak.
9, ellenállás vezetékek
Az ellenállásméréshez négy- és kétvezetékes vezetékrendszerek léteznek. Kis ellenállású és nagy pontosságú méréshez válassza a négyvezetékes rendszerű ellenállásmérő vezetékezést.
A nagyszabású integrált áramkörök és a megjelenítési technológia fejlődésével a digitális multiméter fokozatosan miniatürizálásig, alacsony fogyasztású, alacsony költségű irányban, a digitális multiméter is egyértelműen fel van osztva hordozható és asztali kettőre. Hordozható általában 31 vagy 41 bites, kis méretű, könnyű, alacsony fogyasztású, alkalmas gyártóműhelyekre vagy terepi használatra; asztali akár 61 vagy 71 bites, a pontosság és a felbontás egyre magasabb, a mikroprocesszorok és GP-IB interfész eszközök használata, a metrológiai, tudományos kutatási és gyártási osztályokon standard táblázatként és precíziós mérésként.






