A multiméter speciális jellemzői és felhasználási területei a következők
A multiméterek sokoldalúságuk, egyszerűségük és könnyű kezelhetőségük miatt az elektronikai és villamosmérnökök elengedhetetlen eszközévé váltak. Ha azonban valaki teljes mértékben ki akarja használni funkcióikat, és gyorsan és pontosan pontos adatokat szeretne szerezni. Ezután mélyebben meg kell értenünk a multiméter néhány jellemzőjét:
A digitális multiméter feltétlenül jobb, mint egy analóg multiméter?
Megoldás: A digitális multimétereket gyorsan alkalmazzák nagy pontosságuk és érzékenységük, gyors mérési sebességük, több funkciójuk, kis méretük, nagy bemeneti impedanciájuk, könnyű megfigyelésük és hatékony kommunikációs funkcióik miatt. Van egy tendencia az analóg mutatótáblák lecserélése felé.
De bizonyos helyzetekben, például amikor az elektromágneses interferencia nagyon erős, a digitális multiméterrel tesztelt adatok jelentős eltéréseket mutathatnak, mivel a digitális multiméter bemeneti impedanciája nagyon magas, és könnyen befolyásolhatja az indukált elektromotoros erő.
A karbantartás során a hibaelhárítás során felmerül a gyanú, hogy az áramkörben lévő dióda vagy tranzisztor megsérülhet. De használjon digitális mérődióda tartományt, hogy mérje meg a körülbelül 0,6 V vezetési feszültségét, végtelen fordított irányban. Semmi gond, az áramkör ellenőrzése után sem találtak hibát. Miért?
Megoldás: A legtöbb digitális mérődióda által kibocsátott tesztfeszültség 3 és 4,5 V között van. Ha a vizsgált tranzisztor enyhe szivárgást észlel, vagy a jelleggörbe romlott, akkor ilyen alacsony feszültség alatt nem jeleníthető meg. Ezen a ponton 10K ellenállási tartományú analóg mérőt kell használni, amely 10V vagy 15V tesztfeszültséget bocsát ki. Ennél a tesztfeszültségnél azt találjuk, hogy a feltételezett tranzisztor fordított irányban szivárog. Hasonlóképpen, bizonyos nagyon alacsony feszültségellenállású, precíziós érzékeny alkatrészek ellenállásának mérésekor az analóg mérő használata könnyen károsíthatja az érzékeny alkatrészeket. Ekkor a méréshez digitális mérőt kell használni.
3. Egy bizonyos multiméterrel a nagyfeszültségű szonda csillapítás utáni feszültségértékének mérésére azt találták, hogy a DCV teszt pontosabb, de az ACV hiba nagy. Még egy rendkívül pontos multiméter használata mellett is mi az oka ennek?
Megoldás: A multiméterek túlnyomó többsége párhuzamosan méri a feszültséget, és a teljes vizsgálókörre nézve maga a voltmérő egy terhelésnek felel meg, ami a bemeneti impedancia. Minél nagyobb a terhelési impedancia, annál kisebb hatással van a vizsgált áramkörre, és annál pontosabb lesz a teszt. De semmi sem lehet tökéletes, mivel a nagy impedancia feláldozza a teszt sávszélességét. Jelenleg egy 100 kHz körüli frekvenciamenetű multiméter bemeneti impedanciája a piacon körülbelül 1,1 M, tehát jelentős hatással lesz a nagy ellenállású terhelés 2. kapocs feszültségének tesztelésekor, mint például a nagy ellenállásérték maga a nagyfeszültségű szonda. Ezen a ponton egy nagy belső ellenállású multimétert kell választania, például az ESCORT 170/172/176/178/179 kézi digitális multimétert, amely akár 10000 Ω bemeneti impedanciát biztosít az ACV tesztelésekor, hogy elkerülje ezt. probléma.
4. A tényleges tesztelés során nem csak a feszültséget és az áramerősséget, a motor tekercselési impedanciáját stb. kell mérnem, hanem a sebességet is. Létezik olyan multiméter, amivel ez a funkció elérhető?
Magyarázat: Az ESCORT-172 kézi digitális multiméter megfelel a fenti követelményeknek, biztonsági előírásai pedig megfelelnek a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság IEC1010-1 CATII 1000V és CATIII 600V szabványainak, így Ön magabiztosan használhatja III. osztályú környezetek problémamentesen.
5. Létezik-e nagyon olcsó és megbízható digitális multiméter, stabil teljesítménnyel?
Válasz: Van egy ilyen jó dolog a világon, kérem, mondja el nekem is. Azonban viszonylagosan elmondható, hogy a tajvani ESCORT által gyártott digitális multiméterek költséghatékonyabbak.






