Arbejdsprincippet for digitalt multimeter historisk digitalt multimeter
Digital Multimeter Historisk Digital Multimeter udviklede sig langsomt gennem historien. Det tidlige multimeter brugte en skive med en magnet til at afbøje viseren, som var den samme som det klassiske galvanometer. Moderne digitalt display leveres af LCD eller VFD (Vacuum fluorescent display). Analogt multimeter er ikke svært at finde på brugtmarkedet, men det er ikke særlig præcist, fordi nulstilling og præcis aflæsning fra instrumentpanelet er tilbøjelig til at afvige. Nogle analoge multimetre
Historien om digitalt multimeter
Digitalt multimeter udvikles langsomt gennem historien. Det tidlige multimeter brugte en skive med en magnet til at afbøje viseren, som var den samme som det klassiske galvanometer. Moderne digitalt display leveres af LCD eller VFD (Vacuumfluorescentdisplay). Analogt multimeter er ikke svært at finde på brugtmarkedet, men det er ikke særlig præcist, fordi nulstilling og præcis aflæsning fra instrumentpanelet er tilbøjelig til at afvige. Nogle analoge multimetre bruger vakuumrør til at forstærke indgangssignalerne. Det designede multimeter kaldes også VacuumTubeVoltMeters (VTVM) eller VacuumTubeMultimeters (VTMM). Moderne multimetre er alle blevet digitaliseret, og de kaldes DigitalMultiMeter (DMM). I denne enhed konverteres det målte signal til en digital spænding og forstærkes af en digital forforstærker, og derefter vises værdien direkte af en digital skærm; Dette undgår afvigelsen forårsaget af parallakse ved læsning. På samme måde forbedrer bedre kredsløbssystem og elektronik også målenøjagtigheden. Den grundlæggende nøjagtighed af gamle analoge instrumenter er mellem 5[ procent ] og 10[ procent ], mens den for moderne bærbare digitale multimeter kan nå op på 0,025 [ procent ], og nøjagtigheden af workbench-udstyr er så høj som en milliontedel .
Arbejdsprincippet for digitalt multimeter
Det grundlæggende kredsløb af digitalt multimeter er et målerhovedkredsløb, og dets grundlæggende funktion er at kvantisere input DC-spændingen (analog) og udsende den; Andre funktioner kræver generelt tilføjelse af eksterne kredsløb. På nuværende tidspunkt har multimeterchippen højere integration og færre perifere kredsløb, hvilket har både fordele og ulemper. Fordele: høj integration, enkelt eksternt kredsløb og færre kvalitetsfejl forårsaget af komponentkvalitetsproblemer; Ulemper: Når en chip går i stykker, er udskiftningsomkostningerne høje og besværlige. Nogle gange kan pengene til at udskifte en chip bruges til at købe et andet instrument, så det bliver generelt skrottet, når det går i stykker.
DC spændingsmåling
1. Sæt den sorte stylus i COM-stikket og den røde pen i V/Ω-stikket.
2. Placer funktionskontakten i V-området for DC-spændingsområdet, og tilslut testsonden til strømforsyningen, der skal testes (måling af åben kredsløbsspænding) eller belastningen (måling af belastningsspændingsfaldet) og polariteten af den tilsluttede ende af den røde sonde vil blive vist på displayet på samme tid.
Bemærk:
1. Hvis det målte spændingsområde er ukendt, skal du indstille funktionsomskifteren til det maksimale område og gradvist reducere.
2. Hvis displayet kun viser "1", hvilket betyder over rækkevidde, bør funktionskontakten indstilles til et højere område.
3. "" betyder ikke at måle spændingen højere end 1000V V. Det er muligt at vise en højere spændingsværdi, men det er i fare for at beskadige det interne kredsløb.
4. Når du måler højspænding, skal du være særlig opmærksom for at undgå elektrisk stød.
Jævnstrømsmåling
1. Indsæt den sorte stylus i COM-stikket. Når du måler den maksimale strøm på 200mA, skal du indsætte den røde stylus i mA-stikket. Når du måler den maksimale strøm på 20A, skal du indsætte den røde stylus i 20A-stikket.
2. Anbring funktionskontakten i A-området for jævnstrøm, og tilslut testsonden i serie til den belastning, der skal testes. Når den aktuelle værdi vises, vil polariteten af den røde sonde blive vist.
Bemærk:
1. Hvis det målte strømområde er ukendt før brug, skal du indstille funktionskontakten til det maksimale område og gradvist reducere.
2. Hvis displayet kun viser "1", hvilket betyder over rækkevidde, bør funktionskontakten indstilles til et højere område.
3. Det betyder, at den maksimale indgangsstrøm er 200mA, og for høj strøm vil brænde sikringen, så den bør udskiftes. 20A-området er ikke beskyttet af sikring, og målingen må ikke overstige 15 sekunder.
AC spændingsmåling
1. Sæt den sorte stylus i COM-stikket og den røde pen i V/Ω-stikket.
2. Placer funktionskontakten i området V~ af AC-spændingsområdet, og tilslut testpennen til strømforsyningen eller belastningen, der skal testes. Test forbindelsesdiagrammet som ovenfor. Ved måling af AC-spænding er der ingen polaritetsvisning.
Bemærk:
1. Se DC-spændingsnote 1.2.4.
2. "" betyder, at der ikke skal indtastes en spænding højere end 700Vrms. Det er muligt at vise en højere spændingsværdi, men det er i fare for at beskadige det interne kredsløb.
Måling af vekselstrøm
1. Indsæt den sorte stylus i COM-stikket. Når du måler den maksimale strøm på 200mA, skal du indsætte den røde stylus i mA-stikket. Når du måler den maksimale strøm på 20A, skal du indsætte den røde stylus i 20A-stikket.
2. Sæt funktionskontakten i området A~ af AC-strøm, og tilslut testproberne i serie til kredsløbet, der skal testes.






