Fejl forårsaget af multimeter-måling af spænding
Måleprocessen for et digitalt multimeter består af et konverteringskredsløb, der konverterer det målte spændingssignal til et DC-spændingssignal, og derefter en analog/digital (A/D) konverter, der konverterer den analoge spændingsmængde til en digital størrelse og derefter tæller det gennem en elektronisk tæller, og bruger til sidst måleresultatet i digital form. vises direkte på displayet.
Funktionen til at måle spænding, strøm og modstand af et multimeter realiseres gennem konverteringskredsløbsdelen, og målingen af strøm og modstand er baseret på måling af spænding, hvilket betyder, at det digitale multimeter udvides på basis af den digitale DC voltmeter.
For eksempel: Der er en 10V standardspænding, og den måles med to multimetre på 100V niveau og 0,5 niveau og 15V niveau og 2,5 niveau. Hvilken måler har den mindste målefejl?
Den første målertest: maksimal absolut tilladt fejl △X{{0}}±0.5%×100V=±0.50V.
Den anden måler målt: maksimal absolut tilladt fejl △X{{0}}±2,5%×l5V=±0,375V.
Ved at sammenligne △X1 og △X2 kan det ses, at selvom nøjagtigheden af den første måler er højere end den anden måler, er fejlen forårsaget af målingen med den første måler større end fejlen forårsaget af målingen med den anden måler. måler. Derfor kan det ses, at når man vælger et multimeter, jo højere nøjagtighed, jo bedre. Med et multimeter med høj nøjagtighed skal du også vælge et passende måleområde. Kun ved korrekt valg af måleområdet kan multimeterets potentielle nøjagtighed frigøres.
Det digitale DC-voltmeter A/D-konverter konverterer den analoge spænding, der ændres kontinuerligt over tid, til en digital størrelse. Den elektroniske tæller tæller den digitale mængde for at opnå måleresultatet, og derefter viser afkodningsdisplaykredsløbet måleresultatet. Det logiske styrekredsløb styrer kredsløbets koordinerede arbejde og afslutter hele måleprocessen i rækkefølge under påvirkning af uret.






