Digitális multiméterek kiválasztása
1. Alapvető egyenfeszültség pontosság
A digitális multiméterben mért mindenféle jelet az áramkör végül egyenfeszültség-típusúvá alakítja át mérés céljából.
Ezért a digitális multiméter alapvető egyenfeszültség-pontossága a legfontosabb műszaki mutatóvá vált a digitális multiméter pontosságának mérésére. És általában a mérőn feltüntetett egyenfeszültség pontosságnak az éves pontosságnak kell lennie.
2. Olvasási felbontás
A digitális mérőműszer képernyőjén megjeleníthető effektív leolvasási felbontás értéket jelöli, vagy egyszerűen úgy is érthető, mint a tizedesvessző utáni számjegyek maximális száma, amely kis jelek mérésekor a képernyőn megjeleníthető. Például egy hat és fél számjegyű digitális multiméter általában a tizedesvessző után hat számjegyű értéket jelenít meg 1V feszültség mérésekor.
3. Mérés típusa
Az általánosan használt mérési típusok az AC és DC feszültség, áram és ellenállás. A mai DMM-ek olyan képességeket is biztosítanak, mint a kapacitás, a frekvencia, a dióda, a folytonosság tesztelése, az érzékelők tetszőleges mérése és a jelstatisztika.
4. Jel mérési tartomány
A digitális multiméterek különböző modelljeinél a mérési tartomány eltérő. Például az Agilent 34401A áramtartománya legfeljebb 3 A. Ha 9A áramot akarok mérni, akkor más típusú digitális multimétert kell választanom. Kiválasztás előtt ellenőrizze a gyakran mért adatok értéktartományát.
5. Kommunikációs interfész
A digitális mérő főbb kommunikációs interfész típusai az USB, GPIB, LAN, RS232. Főleg a műszer és a számítógép közötti kommunikációra szolgál, kényelmes a mérési adatok időben történő továbbítása, mentése és elemzése. Például kényelmesebb a LAN interfész kiválasztása, ha a műszert a számítógéptől távol helyezzük el. Ha a mérő a közelben van, és csak nagy sebességű adatátvitelt kell biztosítania, akkor az USB jól jöhet. A GPIB nagyon kényelmes lesz, ha elősegíti a rendszerbusz-vezérlés integrációját.





