A különbség az analóg multiméter és a digitális multiméter között
A mutató multiméter alapvetően megmérheti a DC feszültséget, a váltóáram -feszültséget, az egyenáramot és az ellenállást. Néhány speciális termék kivételével nem mérhetik az AC áramot. A legújabb mutatómérők kibővített mérési funkciói vannak az erősítők (különösen a kis feszültségekhez és áramokhoz alkalmas), a kapacitás mérésének képessége és a nulla középső multiméter funkció beépítése miatt. A működtethetőség és a használhatóság javítása érdekében egyes termékek közé tartozik az automatikus tartományfüggvény, az automatikus polaritáskapcsoló funkció és egy olyan szerkezet, amely egy dobozt képes tárolni a tesztvonalakat. Egyes tesztelők megmérhetik a tranzisztorok HFE -jét (közvetlen áram amplifikációs tényezőt), és hőmérsékleti szondákat használhatnak a hőmérséklet mérésére.
Különbség a digitális multimétertől
A mutató multiméter egy átlagos értékű eszköz, amely intuitív és vizuális olvasási jelzéseket biztosít. A digitális multiméter viszont egy pillanatnyi mintavételi eszköz, amely 0.
A mutató multiméternek általában nincs erősítője, tehát a belső ellenállás viszonylag kicsi. Például az MF -10 típus DC feszültségérzékenysége 100 kilohm / volt. Ez a legfontosabb előadónak tekinthető. Az MF -500 modell DC feszültségérzékenysége 20 kilohm / volt. És a digitális multiméterek, az operatív erősítő áramkörök belső felhasználása miatt, nagy belső ellenállással rendelkezhetnek. Gyakran 1 m ohm vagy annál magasabb, ez kevesebb hatást tesz lehetővé a vizsgált áramkörre és a magasabb mérési pontosságra.
A mutató multiméterek alacsony belső ellenállással rendelkeznek, és gyakran diszkrét alkatrészeket használnak a sönt és a feszültség elválasztó áramkörök kialakításához. Tehát a frekvenciajellemzők egyenetlenek (a digitálishoz képest), míg a mutató multiméter frekvenciajellemzői viszonylag jobbak.
A mutató típusú multiméternek egyszerű belső szerkezete van, ami alacsonyabb költségeket, kevesebb funkciót, egyszerű karbantartást, valamint erős túláram és túlfeszültség -képességeket eredményez. A digitális multiméter különféle oszcillációt, amplifikációt, frekvenciaosztást, védelmet és egyéb áramköröket használ, tehát számos funkcióval rendelkezik, például a hőmérséklet mérése. Frekvencia (alacsonyabb tartományban), kapacitás, induktivitás vagy jelgenerátor stb. A belső szerkezetben az integrált áramkörök használata miatt a túlterhelési képesség gyenge, és általában nehéz megjavítani a sérülés után.
A mutató típusú multiméter nagy kimeneti feszültséggel és nagy árammal rendelkezik (például MF -500 * 1, legfeljebb körülbelül 100 mA-val az európai tartományban), így a tirisztorok, a fénykibocsátó diódák stb. Könnyű tesztelése. Kényelmetlen néhány olyan komponenst tesztelni, amelyek speciális feszültségjellemzőkkel, például tirisztorokkal, fénykibocsátó diódákkal stb.






