Fælles udstyr og udvælgelsesprincipper for multimeter
Digitalt multimeter er i øjeblikket det mest almindeligt anvendte digitale instrument. Dens hovedfunktioner er høj nøjagtighed, stærk opløsning, perfekt testfunktion, hurtig målehastighed, intuitiv skærm, stærk filtreringsevne, lavt strømforbrug og nem at bære. Siden 1990'erne er digitale multimetre blevet hurtigt udbredt og udbredt i mit land og er blevet nødvendige instrumenter til moderne elektronisk måle- og vedligeholdelsesarbejde og erstatter gradvist traditionelle analoge (dvs. pointer) multimetre.
Digitale multimetre er også kendt som digitale multimetre (DMM'er), og der er mange typer og modeller. Enhver elektronisk arbejder håber at have et ideelt digitalt multimeter. Der er mange principper for at vælge et digitalt multimeter, og nogle gange varierer de endda fra person til person. Men for et håndholdt (lomme) digitalt multimeter bør det generelt have følgende egenskaber: klart display, høj nøjagtighed, stærk opløsning, bredt testområde, komplette testfunktioner, stærk anti-interferensevne, relativt komplet beskyttelseskredsløb og smukt udseende , generøs, nem at betjene, fleksibel, god pålidelighed, lavt strømforbrug, let at bære, moderat pris og så videre.
De vigtigste indikatorer, displaycifre og displaykarakteristika for det digitale multimeter
Visningscifrene for et digitalt multimeter er normalt {{0}}/2 til 8 1/2 cifre. Der er to principper for at bedømme displaycifrene for digitale instrumenter: det ene er, at de cifre, der kan vise alle tal fra 0 til 9, er heltal; Tælleren er tælleren, og tælleværdien er 2000, når den fulde skala bruges, hvilket indikerer, at instrumentet har 3 heltal, og tælleren for brøkcifferet er 1, og nævneren er 2, så det kaldes 3 1/2 cifre, læst som "tre og et halvt ciffer ", den højeste bit kan kun vise 0 eller 1 (0 vises normalt ikke). 3 2/3 cifre (udtales "tre og to tredjedele ciffer"), det højeste ciffer i det digitale multimeter kan kun vise tal fra 0 til 2, så den maksimale visningsværdi er ±2999. Under de samme forhold er det 50 procent højere end grænsen for et 3 1/2-cifret digitalt multimeter, hvilket er særligt værdifuldt, når man måler 380V AC-spænding.
Populære digitale multimetre hører generelt til håndholdte multimetre med 3 1/2 cifre display, og 4 1/2, 5 1/2 cifre (mindre end 6 cifre) digitale multimetre er opdelt i to typer: håndholdt og desktop. Mere end 6 1/2 cifre hører for det meste til stationære digitale multimetre.
Det digitale multimeter anvender avanceret digital skærmteknologi med klar og intuitiv visning og nøjagtig læsning. Det sikrer ikke kun læsningens objektivitet, men tilpasser sig også folks læsevaner og kan forkorte læse- eller optagetiden. Disse fordele er ikke tilgængelige i traditionelle analoge (dvs. pointer) multimetre.
Nøjagtighed (præcision)
Nøjagtigheden af et digitalt multimeter er kombinationen af systematiske fejl og tilfældige fejl i måleresultaterne. Det angiver graden af overensstemmelse mellem den målte værdi og den sande værdi og afspejler også størrelsen af målefejlen. Generelt gælder det, at jo højere nøjagtighed, jo mindre er målefejlen og omvendt.
Nøjagtigheden af digitale multimetre er meget bedre end analoge analoge multimetre. Nøjagtigheden af multimeteret er en meget vigtig indikator. Det afspejler multimeterets kvalitet og proceskapacitet. Det er svært for et multimeter med dårlig nøjagtighed at udtrykke den reelle værdi, hvilket let kan forårsage fejlvurdering i målingen.
Opløsning (opløsning)
Spændingsværdien svarende til det sidste ciffer i det digitale multimeter på det laveste spændingsområde kaldes opløsning, som afspejler målerens følsomhed. Opløsningen af digitale digitale instrumenter stiger med stigningen i displaycifre. De højeste opløsningsindikatorer, som digitale multimetre med forskellige cifre kan opnå, er forskellige.
Opløsningsindekset for det digitale multimeter kan også vises efter opløsning. Opløsning er procentdelen af det mindste tal (bortset fra nul), som måleren kan vise til det største tal.
Det skal påpeges, at opløsning og nøjagtighed er to forskellige begreber. Førstnævnte karakteriserer instrumentets "følsomhed", det vil sige evnen til at "genkende" bittesmå spændinger; sidstnævnte afspejler "nøjagtigheden" af målingen, det vil sige graden af sammenhæng mellem måleresultatet og den sande værdi. Der er ingen nødvendig forbindelse mellem de to, så de kan ikke forveksles, og opløsningen (eller opløsningen) bør ikke forveksles med lighed. Nøjagtigheden afhænger af den omfattende fejl og kvantiseringsfejl i instrumentets interne A/D-konverter og funktionelle konverter. Fra et måleperspektiv er opløsning en "virtuel" indikator (som ikke har noget at gøre med målefejl), og nøjagtighed er en "rigtig" indikator (den bestemmer størrelsen af målefejl). Derfor er det ikke muligt vilkårligt at øge antallet af displaycifre for at forbedre opløsningen af instrumentet.
Måleområde
I et multifunktionelt digitalt multimeter har forskellige funktioner deres tilsvarende maksimum- og minimumværdier, der kan måles.
Målehastighed
Antallet af gange et digitalt multimeter måler den målte elektricitet pr. sekund kaldes målehastigheden, og dets enhed er "gange/s". Det afhænger hovedsageligt af konverteringsraten for A/D-konverteren. Nogle håndholdte digitale multimetre bruger måleperioden til at angive målehastigheden. Den tid, det tager at gennemføre en måleproces, kaldes målecyklussen.
Der er en modsætning mellem målehastigheden og nøjagtighedsindekset. Normalt gælder det, at jo højere nøjagtigheden er, jo lavere er målehastigheden, og det er svært at balancere de to. For at løse denne modsigelse kan du indstille forskellige displaycifre eller indstille omskifteren til målehastighedskonvertering i det samme multimeter: tilføj en hurtig målefil, som bruges til A/D-konverteren med en hurtigere målehastighed; For at øge målehastigheden er denne metode relativt almindelig og kan imødekomme forskellige brugeres behov for målehastigheden.
indgangsmodstand
Ved måling af spænding skal instrumentet have en meget høj indgangsimpedans, så strømmen, der trækkes fra kredsløbet, der testes, er meget lille under måleprocessen, hvilket ikke vil påvirke arbejdsstatus for kredsløbet under test eller signalkilden, og kan reducere målefejl.
Ved strømmåling bør instrumentet have en meget lav indgangsimpedans, således at instrumentets indflydelse på kredsløbet under test kan reduceres mest muligt efter at være tilsluttet kredsløbet under test. Brænd måleren ud, vær opmærksom, når du bruger den.
Klassificering af digitale multimetre
Digitale multimetre er klassificeret efter rækkeviddekonverteringsmetoden, som kan opdeles i tre typer: manuel rækkevidde (MAN RANGZ), automatisk rækkevidde (AUTO RANGZ) og automatisk/manuel rækkevidde (AUTO/MAN RANGZ).
I henhold til forskellige funktioner, anvendelser og priser kan digitale multimetre groft opdeles i 9 kategorier: low-end digitale multimetre (også kendt som populære digitale multimetre), mid-range digitale multimetre, medium/high-end digitale multimetre, digitale/analoge hybridinstrumenter, digitalt Instrument med dobbelt visning af /analogt diagram, multi-purpose oscilloskop (integrering af digitalt multimeter, digitalt lageroscilloskop og anden kinetisk energi i én krop).
Test funktion af digitalt multimeter
Det digitale multimeter kan ikke kun måle DC-spænding (DCV), AC-spænding (ACV), DC-strøm (DCA), AC-strøm (ACA), modstand (Ω), diodefremadspændingsfald (VF), transistoremitterstrømforstærkningsfaktor ( hrg), kan også måle kapacitans (C), konduktans (ns), temperatur (T), frekvens (f), og tilføjet en buzzer-fil (BZ) for at kontrollere kontinuiteten af linjen, laveffektmetode til at måle modstandsfil ( L0Ω). Nogle instrumenter har også induktansgear, signalgear, AC/DC automatisk konverteringsfunktion og kapacitansgears automatiske rækkeviddekonverteringsfunktion.
De fleste digitale digitale multimetre tilføjer følgende nye og praktiske testfunktioner: læsehold (HOLD), logisk test (LOGIC), sand effektiv værdi (TRMS), relativ værdimåling (RELΔ), automatisk nedlukning (AUTO OFF POWER) osv.
Det digitale multimeters anti-interferensevne
Simple digitale multimetre anvender generelt det integrerede A/D-konverteringsprincip. Så længe den positive integrationstid er valgt til at være nøjagtigt lig med integralmultiplet af perioden for krydsrammeinterferenssignalet, kan krydsrammeinterferensen effektivt undertrykkes. Dette skyldes, at krydsrammeinterferenssignalet udlignes i det fremadgående integrationstrin. Det almindelige rammeafvisningsforhold (CMRR) for mellem- og low-end digitale multimetre kan nå op på 86-120dB.
Udviklingstendensen for digitalt multimeter
Integration: Det håndholdte digitale multimeter bruger en enkelt-chip A/D-konverter, og det perifere kredsløb er relativt enkelt og kræver kun et lille antal hjælpechips og komponenter. Med den kontinuerlige fremkomst af dedikerede chips til single-chip digitale multimetre, kan et fuldt funktionelt automatisk rækkevidde digitalt multimeter dannes ved hjælp af en enkelt IC, hvilket skaber gunstige betingelser for at forenkle design og reducere omkostninger.
Lavt strømforbrug: Nye digitale multimetre bruger generelt CMOS storskala integrerede kredsløb A/D-konvertere, og strømforbruget for hele maskinen er meget lavt.
Sammenligning af fordele og ulemper ved almindelige multimetre og digitale multimetre:
Både pointer og digitale multimetre har deres egne fordele og ulemper.
Pointermultimeteret er en gennemsnitsmåler, som har en intuitiv og levende aflæsningsindikation. (Den generelle aflæsningsværdi er tæt forbundet med markørens svingvinkel, så den er meget intuitiv).
)
Det digitale multimeter er en øjeblikkelig måler. Det tager en prøve hvert 0.3 sekund at vise måleresultaterne, og nogle gange er resultaterne af hver prøvetagning meget ens, ikke helt det samme, hvilket ikke er så praktisk som markørtypen til at læse resultaterne. Pointermultimeteret har generelt ikke en forstærker indeni, så den indre modstand er lille.
Da det digitale multimeter bruger et operationsforstærkerkredsløb indeni, kan den interne modstand gøres meget stor, ofte 1M ohm eller større. (dvs. højere følsomhed kan opnås). Dette gør, at indvirkningen på kredsløbet under test kan være mindre, og målenøjagtigheden er højere.
På grund af den lille indre modstand af pointer-multimeteret og brugen af diskrete komponenter til at danne et shunt- og spændingsdelerkredsløb. Derfor er frekvensegenskaberne ujævne (i forhold til den digitale type), og frekvensegenskaberne for det digitale multimeter er relativt bedre.
Pointer-multimeterets interne struktur er enkel, så omkostningerne er lave, funktionerne er få, vedligeholdelsen er enkel, og overstrøms- og overspændingsevnen er stærk.
Det digitale multimeter bruger en række forskellige oscillations-, forstærknings-, frekvensdelingsbeskyttelse og andre kredsløb indeni, så det har mange funktioner. For eksempel kan du måle temperatur, frekvens (i et lavere område), kapacitans, induktans, lave en signalgenerator og så videre.
Da den interne struktur af det digitale multimeter for det meste bruger integrerede kredsløb, er overbelastningskapaciteten relativt dårlig, og det er generelt ikke let at reparere efter skade. DMM'er har lave udgangsspændinger (normalt ikke mere end 1 volt). Det er ubelejligt at teste nogle komponenter med specielle spændingsegenskaber (såsom tyristorer, lysemitterende dioder osv.). Pointermultimeteret har en højere udgangsspænding. Strømmen er også stor, og det er praktisk at teste tyristorer, lysemitterende dioder osv.
Et pointer-multimeter bør bruges til begyndere, og to typer målere bør bruges til ikke-begyndere.
udvælgelsesprincip
1. Aflæsningsnøjagtigheden af pointer-måleren er dårlig, men processen med pointer-svinget er mere intuitiv, og dens svinghastighedsområde kan nogle gange objektivt afspejle størrelsen af det målte (såsom måling af den lille jitter); aflæsningen af den digitale måler er intuitiv, men processen med digital forandring ser rodet ud og ikke let at se.
2. Generelt er der to batterier i pointer-uret, det ene er lavspænding 1,5V, det andet er højspænding 9V eller 15V, og den sorte testledning er den positive ende i forhold til den røde testledning. Digitale målere bruger normalt et 6V eller 9V batteri. I modstandsfilen er udgangsstrømmen fra pegemålerens testpen meget større end den digitale måler. R×1Ω-filen kan få højttaleren til at lave en høj "da"-lyd, og R×10kΩ-filen kan endda lyse op i lysdioden (LED).
3. I spændingsområdet er pointermålerens indre modstand relativt lille sammenlignet med den digitale måler, og målenøjagtigheden er relativt dårlig. Nogle lejligheder med høj spænding og mikrostrøm kan ikke engang måles nøjagtigt, fordi dens interne modstand vil påvirke kredsløbet, der testes (for eksempel, når man måler accelerationstrinspændingen i et tv-billedrør, vil den målte værdi være meget lavere end den faktiske værdi). Den interne modstand i spændingsområdet for den digitale måler er meget stor, i det mindste i megohm-niveauet, og har ringe effekt på det kredsløb, der testes. Den ekstremt høje udgangsimpedans gør den imidlertid modtagelig for påvirkning af induceret spænding, og de målte data kan være falske i nogle tilfælde med stærk elektromagnetisk interferens.
4. Kort fortalt er pointermålere velegnede til måling af analoge kredsløb med relativt høj strøm og høj spænding, såsom tv-apparater og lydforstærkere. Den er velegnet til digitale målere ved måling af lavspændings- og lavstrøms digitale kredsløb, såsom BP-maskiner, mobiltelefoner osv. Den er ikke absolut, og pointertabeller og digitale tabeller kan vælges efter situationen.






