True RMS multiméter használata
Valódi RMS: Az RMS definícióját a hőtermelés határozza meg, de az RMS feszültség mérését a mérőműszerekben ezzel a módszerrel nehéz megvalósítani, ezért a legtöbb feszültségmérő műszer, mint például a feszültség mérésére szolgáló multiméter, a mérés módszer nem meghatározása szerint az RMS "hőtermelés" a mérés elvégzésére, egy osztályú multiméterek szinuszos hullám referenciaként, a szinuszhullám csúcsán keresztül a gyökér kétszerese effektív érték közötti kapcsolat a kapott effektív érték (vagy a származtatott átlagérték révén), ez a fajta módszer a váltakozó feszültségek osztályának szinuszos alakjának effektív értékének meghatározására csak helyes, mert a többi hullámforma torzítást eredményez. A multiméter feszültségértékének egy másik típusa a DC komponens, az alaphullámalak és az RMS négyzetének nagy felharmonikusai, ez az érték hasonló az RMS érték definíciójához, a hullámforma alakja nem szükséges, hogy meg lehessen különböztetni egymástól. típusú RMS érték és az RMS érték a szinuszos hullámforma műszeren keresztül, a műszerek mérésénél a népszerű úgynevezett "valódi RMS értékben".
Négyzetgyökérték: egy másik hívási mód RMS-értéke (a mérőműszerben a valódi RMS-értéknek kell lennie).
Multiméter a feszültség és az áram effektív értékének mérésére
A multiméter RMS értéke általában a következő három eset valamelyikére vonatkozik:
1, a kalibrációs átlag módszere, a kalibrációs átlag korrigált átlagként is ismert, vagy az egyenirányított átlag effektív értékére kalibrálva, az alapelv az, hogy az áramkört, a váltakozó áramú jelet egyenáramú jellé kell egyenirányítani és integrálni, majd a szinuszos hullám karakterisztikájára, szorozva egy együtthatóval, a szinuszos hullámra, szorozva az együtthatóval, az eredmény megegyezik a szinuszos hullám RMS értékével. Ezért ez a módszer a szinuszhullám tesztelésére korlátozódik.
2, csúcsérzékelési módszer a csúcsérzékelő áramkörön keresztül, hogy megkapjuk az AC jel csúcsértékét, majd a szinuszhullám jellemzői szerint, együtthatóval szorozva, a szinuszhullámra, megszorozva az együtthatóval, az eredmény egyenlő a szinuszhullám effektív értékével. Ezért ez a módszer a szinuszhullám tesztelésére korlátozódik.
3, True RMS módszer, valódi RMS áramkör használata, az AC jel egyenáramú jellé, majd mérve. Ez a módszer tetszőleges hullámformák valódi RMS tesztjére alkalmazható.
A legtöbb multiméter az első két módszert használja. És a jel frekvenciájának nagy korlátozása van.