Hogyan lehet megítélni a tranzisztor polaritását digitális multiméterrel
A digitális multiméter mérési folyamatát DC feszültségjel-konvertálási áramkör alakítja át, majd a feszültség-analóg jelet analóg-digitális (A/D) konverter konvertálja digitális jelé. Ezután egy elektronikus számlálóval számol, és végül a mérési eredmény közvetlenül a kijelző képernyőn jelenik meg digitális formában.
A mérési feszültség, az áram és az ellenállás multiméterrel történő funkcióját a konverziós áramkörön keresztül érik el, míg az áram és az ellenállás mérése a feszültségmérésen alapul. Más szavakkal, a digitális multiméter a digitális DC voltmérő kiterjesztése.
Például, ha van egy 1 {{2} V standard feszültség és két multiméter 100 V sebességfokozatú, 0,5 szint és 15 V sebességváltó, és 2,5 szintet használnak a méréshez, melyiknek van a legkisebb mérési hibája?
Az első mérés: maximális abszolút megengedett hiba △ x {{0}} ± 0. 5% × 100V=± 0,50 V.
Második mérés: A maximális abszolút megengedett hiba △ x {{0}} ± 2,5% × L5V=± 0,375V.
Összehasonlítva △ X1 és △ X2, látható, hogy bár az első mérő pontossága magasabb, mint a második méteré, az első méterrel történő mérés során a második méterrel történő mérés során a hiba. Ezért látható, hogy a multiméter kiválasztásakor a nagyobb pontosság nem feltétlenül jobb. A nagyon pontos multiméterrel a megfelelő tartományt is ki kell választani. Csak a megfelelő tartomány kiválasztásával lehet teljes mértékben kihasználni a multiméter potenciális pontosságát.
A digitális DC voltmérő A/D átalakítója a folyamatosan változó analóg feszültséget digitális értékré alakítja, amelyet egy elektronikus számlálóval számol be a mérési eredmény elérése érdekében. A dekódoló kijelzőáramkör ezután megjeleníti a mérési eredményt. A logikai vezérlő áramkör koordinálja a vezérlőáramkör működését, és az óra hatása alatt befejezi a teljes mérési folyamatot.






