Hogyan válasszuk ki a megfelelő multimétert az Ön számára
A digitális multimétereket minden elektromos és elektronikai mérnöknek ismernie kell. A digitális multiméter (DMM) egy elektronikus műszer, amelyet elektromos mérésekhez kell használni. Számos speciális funkciója lehet, de a fő funkciója az elektromos paraméterek mérése, mint a feszültség, áram, ellenállás és ki-be. Modern, többcélú elektronikus mérőműszerként elsősorban elektromos karbantartásban, berendezések karbantartásában, kutatás-fejlesztési tesztelésben és egyéb alkalmazási területeken használják. Tehát a digitális multiméter kiválasztásakor milyen kulcsfontosságú mutatókat vegyünk először figyelembe?
1. Tesztelv
A digitális multiméter tesztelésének két alapelve van: az átlagos válasz és a valódi RMS vizsgálati módszerek különböző típusú elektromos jelteszteknek felelnek meg.
Egyenáramú jelek vagy szabványos szinuszhullámok esetén mind a valódi RMS, mind az átlagos válaszjelű műszerek képesek pontosan mérni; de torz hullámformájú jelek vagy tipikus nem szinuszos hullámok, például négyszöghullámok, háromszöghullámok és fűrészfoghullámok esetén csak a True RMS mérők képesek pontosan mérni.
2. Sávszélesség
A sávszélesség a váltakozó áramú frekvenciák azon tartománya, amelyre a digitális multiméter a pontossági tartományon belül reagál. Ez nem a frekvencia mérésének a funkciója, hanem az AC frekvenciaválasz tükrözésének képessége. Ha a mért jel frekvenciája meghaladja a multiméter váltakozó áramú sávszélességét, a multiméter nem tudja helyesen mérni az AC értéket a frekvenciaválasz tartományon belül.
Példa: A digitális multiméter tesztfrekvenciájának tartománya 50KHZ, de a sávszélessége 500HZ. Ez azt jelenti, hogy ha ezt a multimétert használja a jel frekvenciaparamétereinek tesztelésére, akkor az akár 50KHZ-t is elérhet. Ha azonban a vizsgálandó jel frekvenciája meghaladja az 500 Hz-et, ha a jel feszültség/áram paramétereit a multiméterrel tesztelik, akkor a teszt eredménye nagy hibával jár, ezért megfelelő sávszélességű mérőt kell kiválasztani a teszteléshez. a megfelelő jelet.
3. Tartomány
A tartomány arra a maximális értékre vonatkozik, amelyet a mérő az aktuális sebességfokozatban tesztelhet. A mért jelérték tartományának megfelelő tartományt kell kiválasztani. A Fluke multiméterek mindegyike manuális/automatikus tartomány, amely kényelmes a felhasználók számára, hogy szabadon válthassanak.
A digitális multiméter kiválasztásakor a tényleges vizsgálati igényeknek megfelelő tartományú mérőt kell választani.
4. Számjegyek és felbontás megjelenítése
Kijelző számjegyek: a multiméter által megjeleníthető számjegyek tartománya.
Általában azokat a számjegyeket, amelyek képesek megjeleníteni a(z) 0-9 összes számjegyét, egész számjegyeknek, a többit pedig fél számjegynek nevezik.
Például: egy óra kijelző számjegyeinek száma 3999, csak három pozícióban jeleníthető meg az összes 0-9, a legmagasabb számjegy pedig csak a 0-3, akkor ezt három és fél számjegynek nevezzük. néz. Ha a kijelzőn megjelenő számjegyek száma 19999, akkor az összes 0-9 négy helyen, a legmagasabb pozícióban pedig csak a 0-1 jeleníthető meg, akkor ezt négy és fél számjegyű táblázatnak nevezzük.
Felbontás: Egy fizikai mennyiségben azonosítható legkisebb változást írja le.
A multiméter fél számjegyén megjelenő magas és alacsony számok, valamint a multiméter által megjelenített számjegyek száma meghatározza néhány konkrét leolvasás felbontását. Minél nagyobb a kijelzőn megjelenő számjegyek száma, annál nagyobb a mérőteszt felbontása.
Például: Például a Fluke15B plus kijelzője 3999, a Fluke115C kijelzője 5999, a magasabb szintű Fluke287C kijelzője pedig 49999.
Ha az aktuális mért feszültség tényleges értéke 402,6 V, akkor a Fluke15B plus 402V-ot jelez, amely képes megkülönböztetni az 1 V-os jelszint változását. A Fluke115C 402,6 V-ot fog kijelezni, amely képes megkülönböztetni a 0,1 V-os jelszint változását. A Fluke287C 402,60 V-ot fog kijelezni, amely képes megkülönböztetni a 0,01 V-os jelszint változását.
5. Egyéb speciális funkciók
Az egyéb funkciókat, például az aluláteresztő szűrőt, a kettős impedanciájú bemenetet, a hőmérsékletet és az egyéb kiegészítő funkciókat ésszerűen kell kiválasztani a tényleges vizsgálati követelményeknek és a vizsgálandó jel típusának megfelelően.
A kiválasztási szakaszban ki kell választani a megfelelő eszközt az aktuális vizsgálandó jel típusának és a követelményeknek megfelelően. Csak a legmegfelelőbb digitális multiméterrel érheti el az eredmény felét.






