A mutatós multiméternek és a digitális multiméternek megvannak a maga előnyei és hátrányai. Az alábbiakban egy összehasonlító elemzés található.
A mutatós multiméterek és a digitális multiméterek összehasonlítása: A mutatós és digitális multimétereknek megvannak a maga előnyei és hátrányai. A pointer multiméter egy átlagos típusú műszer intuitív és vizuális olvasási jelzésekkel. (Általában az olvasási érték szorosan összefügg a mutató lengésének szögével, ezért nagyon intuitív).
A digitális multiméter egy pillanatnyi mintavevő műszer. 0,3 másodpercenként vett mintát használ a mérési eredmények megjelenítéséhez. Néha az egyes mintavételi eredmények csak nagyon hasonlóak és nem teljesen azonosak, ami nem olyan kényelmes az eredmények olvasásához, mint a mutató típusa.
A pointer multiméter általában nem rendelkezik belső erősítővel, így a belső ellenállás kicsi.
A digitális multiméteren belüli műveleti erősítő áramkör használata miatt a belső ellenállás nagy lehet, gyakran 1M ohm vagy nagyobb. (azaz nagyobb érzékenység érhető el). Ez kisebb hatást tesz lehetővé a vizsgált áramkörre és nagyobb mérési pontosságot tesz lehetővé.
A kis belső ellenállás és a diszkrét komponensek sönt és feszültségosztó áramkör kialakítása miatt gyakran használnak pointer típusú multimétereket. Tehát a frekvenciakarakterisztika egyenetlen (digitálishoz képest), míg a mutatós multiméter frekvenciakarakterisztikája viszonylag jobb.
A pointer típusú multiméter belső felépítése egyszerű, így alacsonyabb költséggel, kevesebb funkcióval, egyszerű karbantartással, erős túláram- és túlfeszültség képességgel rendelkezik. A digitális multiméter különféle oszcillációs, erősítő, frekvenciaosztás-védelmi áramköröket használ belsőleg, így számos funkciója van. Például mérhet hőmérsékletet, frekvenciát (alacsonyabb tartományban), kapacitást, induktivitást, és használható jelgenerátorként.
A digitális multiméterek belső felépítésében integrált áramkörök alkalmazása miatt túlterhelhetőségük gyenge (bár egyesek ma már automatikusan sebességet váltanak, megvédik magukat stb., de a használatuk bonyolultabb), és általában nem könnyű őket megtenni. sérülés utáni javítás.
A digitális multiméter kimeneti feszültsége viszonylag alacsony (általában nem haladja meg az 1 voltot). Egyes speciális feszültségjellemzőkkel rendelkező alkatrészek (például tirisztorok, fénykibocsátó diódák stb.) tesztelése kényelmetlen.
A mutatómultiméter kimeneti feszültsége viszonylag magas, például 10,5 volt, 12 volt stb. Az áramerősség is nagy (például MF-500 * 1 ohm tartomány, maximum körülbelül 100 milliamper), ami megkönnyíti a tirisztorok, fénykibocsátó diódák stb. tesztelését.
Mutató és digitális mérők kiválasztása
1. A mutató mérő leolvasási pontossága gyenge, de a mutató oszcillációjának folyamata viszonylag intuitív, és az oszcillációs sebesség amplitúdója esetenként objektíven tükrözi a mért méretet (például a TV adatbusz (SDL) enyhe remegését) adatátvitel során); A digitális mérőműszer leolvasása intuitív, de a számok megváltoztatásának folyamata rendetlennek tűnik, és nem könnyű követni.
2. Általában két elem van egy mutató mérőben, az egyik 1,5 V alacsony, a másik 9 V vagy 15 V magas. A fekete toll viszonylag pozitív a piros tollhoz képest. A digitális mérő általában 6 V-os vagy 9 V-os elemet használ. Az ellenállási tartományban a mutató mérő kimeneti árama jóval nagyobb, mint a digitális mérőé, R × 1 Ω áttétellel a hangszóró hangos "kattanó" hangot ad ki, az R × 10k Ω áttétellel akár világít is fénykibocsátó diódák (LED).
3. A feszültségtartományban a mutatómérő belső ellenállása viszonylag kicsi a digitális mérőműszerekhez képest, és a mérési pontosság is viszonylag gyenge. Bizonyos helyzetekben, ahol nagy feszültség és mikroáram van jelen, ezek pontos mérése lehetetlen, mert belső ellenállásuk befolyásolhatja a vizsgált áramkört (például televíziós képcső gyorsítófokozatának feszültségének mérésekor a mért érték jóval alacsonyabb legyen a tényleges értéknél). A digitális mérő feszültségtartományának belső ellenállása nagyon magas, legalábbis megaohm szinten, és csekély hatással van a vizsgált áramkörre. Ám a rendkívül magas kimeneti impedancia érzékenysé teszi az indukált feszültség hatására, és a helyenként erős elektromágneses interferenciával mért adatok hamisak lehetnek.
4. Röviden, a mutatómérők alkalmasak viszonylag nagy áramerősségű és feszültségű analóg áramkörök, például televíziókészülékek és audioerősítők mérésére. A digitális mérőórák alacsony feszültségű és kisáramú digitális áramkörök mérésére alkalmasak, mint például vérnyomásmérő készülékek, mobiltelefonok stb. Nem abszolút, a helyzetnek megfelelően választhat mutatótáblát és digitális táblázatot.






