Hogyan válasszunk digitális multimétert? Digitális multiméter kiválasztási ismeretek Daquan
A digitális multiméter kiválasztásának módját illetően válassza ki a megfelelő digitális multimétert a multiméter funkciója, hatótávolsága, hatótávolsága, pontossága, bemeneti ellenállása és nulla árama, valamint az üzemi feszültség és ellenállás bekötési módja.
Hogyan válasszunk digitális multimétert
Kétféle digitális multiméter létezik: hordozható és asztali: hordozható, kis méretű, könnyű súlyú és alacsony fogyasztású, alkalmas ipari telephelyekre; Az asztali mérőeszközök nagyon nagy pontossággal és felbontással rendelkeznek, szabványos mérőként és precíziós mérésként használják a metrológiai, tudományos kutatási és gyártási osztályokon. .
A digitális multiméter kiválasztását általában a következő szempontok szerint veszik figyelembe:
1. Funkció: Az AC és DC feszültség, AC és DC áram, ellenállás, frekvencia stb. mérésére szolgáló öt funkción kívül az aktuális digitális multiméter rendelkezik rögzítési funkcióval, adatmegőrzéssel, relatív móddal, tűrés összehasonlítással, dióda érzékeléssel, A dBm/dBv tesztet, az IEEE-488 interfészt vagy az RS-232 interfészt és az egyéb funkciókat speciális követelményeknek megfelelően kell kiválasztani.
Hogyan válasszunk digitális multimétert 1
2. Tartomány és hatótávolság: A digitális multiméternek sok tartománya van, és az alaptartomány a legnagyobb pontossággal. Sok digitális multiméter rendelkezik automatikus/kézi tartományválasztással, így kényelmes, biztonságos és gyors a mérés. Számos digitális multiméter is létezik, amelyek túlmutatnak hatótávolságon. Ha a mért érték túllépi a tartományt, de nem érte el a maximális kijelzést, akkor nem szükséges a tartományt módosítani, ezzel javítva a pontosságot és a felbontást.
3. Pontosság: A digitális multiméter megengedett legnagyobb hibája nemcsak a pontosságától, hanem a pontosságától is függ.
Hogyan válasszunk digitális multimétert 2
Negyedszer, bemeneti ellenállás és nulla áram: A digitális multiméter bemeneti ellenállása túl alacsony, a nulla áram pedig túl magas, ami mérési hibákat okoz. A kulcs a mérőeszköz által megengedett határértéktől, vagyis a jelforrás belső ellenállásától függ. Ha a jelforrás impedanciája nagy, akkor nagy bemeneti impedanciájú és alacsony nulla áramú műszert kell választani, hogy a hatás figyelmen kívül hagyható legyen.
5. Soros módú elutasítási arány és közös módú elutasítási arány: Ha különféle zavarok vannak, például elektromos tér, mágneses tér és különféle nagyfrekvenciás zajok, vagy nagy távolságú mérések végzése során könnyen keverhetők az interferenciajelek, ami pontatlan leolvasások, ezért a használati környezeten kell alapulnia. Ha olyan műszert választunk, amelynek nagy a soros-közös módú visszautasítási aránya, különösen nagy pontosságú mérések végzése során, érdemes egy digitális multimétert választani G védelmi kivezetéssel, amely jól elnyomja a közös módú interferenciát.
6. Megjelenítési forma: A digitális multiméter megjelenítési formája nem korlátozódik a számokra, hanem diagramokat, szöveget és szimbólumokat is megjeleníthet, és egyes új műszerek egyidejűleg ugyanannak a jelnek több paraméterét is megjeleníthetik a helyszíni használat megkönnyítése érdekében. megfigyelés, üzemeltetés és irányítás.
Hogyan válasszunk digitális multimétert 3
7. Üzemi feszültség: Az asztali digitális multiméterek tápellátása általában 220 V, és egyes új digitális multiméterek széles tápellátási tartományával rendelkeznek, amely 96 V és 264 V között lehet. Kézi digitális multiméter váltakozó árammal kapható
Elektromos, újratölthető akkumulátor vagy külső akkumulátor háromféle formában.
Hogyan válasszunk digitális multimétert 4
8. Válaszidő, mérési sebesség, frekvencia átvitel: minél rövidebb a válaszidő, annál jobb, de néhány mérő viszonylag hosszú válaszidővel rendelkezik, és a leolvasás egy idő után stabilizálható; a mérési sebességnek azon kell alapulnia, hogy a rendszerteszttel együtt használják-e, például: Kombinált használat esetén a sebesség nagyon fontos, és azt a teljes rendszerhez kell igazítani; a frekvenciamenetet ésszerűen választják meg a mért jelnek megfelelően.
9. Valódi RMS-mérés: Az AC feszültségmérés átlagérték-konverzióra, csúcsérték-konverzióra és valódi RMS-konverzióra oszlik. Ha a hullámforma-torzítás nagy, az átlagérték-konverzió és a csúcsérték-konverzió pontatlan, míg a valódi RMS-konverziót a hullámforma nem befolyásolhatja, így a mérési eredmények pontosabbak.
Hogyan válasszunk digitális multimétert 5
10. Ellenállás bekötési módszer: Az ellenállásmérésre négy- és kétvezetékes huzalozási módszerek léteznek. Kis ellenállás- és nagypontosságú méréseknél érdemes négyvezetékes ellenállásméréssel rendelkező mérőt választani.






