Et multimeters målemetoder og dets vekselstrømsfrekvensrespons
Et digitalt multimeter kan ikke kun måle jævnstrømsspænding (DCV), vekselstrømspænding (ACV), jævnstrøm (DCA), vekselstrøm (ACA), modstand (Ω), fremadgående spændingsfald af dioder (VF), strømforstærkningsfaktor for transistoremittere (hrg), men også måle kapacitans (C), konduktans (ns), temperatur (f), frekvens). Den tilføjer også et buzzer-område (BZ) til at kontrollere kontinuiteten af kredsløbet og et lavt-måleområde for effektmodstand (L0Ω). Nogle målere har også et induktansområde, et signalområde, en automatisk AC/DC-konverteringsfunktion og en automatisk kapacitansområdekonverteringsfunktion.
Generelt refererer målemetoderne for et multimeter hovedsageligt til måling af AC-signaler. Som vi alle ved, er der mange typer og forskellige komplekse situationer af AC-signaler. Og med ændringen af frekvensen af AC-signaler opstår forskellige frekvensresponser, som påvirker målingen af multimeteret. Der er generelt to metoder til et multimeter til at måle AC-signaler: måling af gennemsnitsværdi og måling af sand rodmiddelværdi (RMS). Gennemsnitsværdimåling er generelt for rene sinusbølger. Den måler AC-signaler ved at estimere gennemsnitsværdien, og der vil være relativt store fejl ved måling af ikke-sinusbølgesignaler.
På samme tid, hvis der er harmonisk interferens i sinusbølgesignalet, vil målefejlen også ændre sig meget. Ægte RMS-værdimåling beregner strøm og spænding ved at multiplicere den øjeblikkelige spidsværdi af bølgeformen med 0,707, hvilket sikrer nøjagtige aflæsninger i forvrængede og støjende systemer. På denne måde, hvis du har brug for at detektere almindelige digitale datasignaler, vil brug af et middelværdi-multimeter til måling ikke opnå den reelle måleeffekt. Frekvensresponsen for AC-signaler er også ekstremt vigtig, og frekvensresponsen på nogle multimetre kan være så høj som 100KHz.
Udviklingstendenserne for digitale multimetre
Integration: Håndholdte digitale multimetre 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 specielle chips til enkelt-chip digitale multimetre kan brugen af én IC danne et relativt komplet digitalt multimeter med automatisk rækkevidde, hvilket skaber gunstige betingelser for at forenkle designet og reducere omkostningerne.
Lavt strømforbrug: Nye-type digitale multimetre bruger generelt CMOS-stor- integrerede kredsløbs A/D-konvertere, og strømforbruget for hele maskinen er meget lavt.






