Udvalg af digitale multimetre
1. Grundlæggende DC-spændingsnøjagtighed
De forskellige signaler målt i et digitalt multimeter vil i sidste ende blive konverteret til DC-spændingstyper til måling gennem kredsløbet.
Derfor er den grundlæggende DC-spændingsnøjagtighed af et digitalt multimeter blevet den vigtigste tekniske indikator til måling af nøjagtigheden af en digital meter. Og normalt skal nøjagtigheden af DC-spændingen markeret på den digitale måler være den årlige nøjagtighed.
2. Læseopløsning
Det refererer til den effektive aflæsningsopløsningsværdi, der kan vises på den digitale målerskærm, eller det kan ganske enkelt forstås, at antallet af cifre bag Decimalseparatoren højst kan vises på skærmen ved måling af små signaler. For eksempel viser et seks og et halvt cifret multimeter normalt en værdi på seks cifre efter decimalseparatoren, når der måles 1V spænding.
3. Måletype
De almindeligt anvendte måletyper omfatter AC/DC spænding, strøm og modstand. Det nuværende digitale multimeter kan også levere funktioner som kapacitans, frekvens, diode, ledningstest, enhver sensormåling og signalstatistik.
4. Signalmåleområde
Måleområdet for forskellige modeller af digitalt multimeter er forskelligt, for eksempel er Agilent 34401A strømområdet op til 3A. Hvis jeg vil måle en strøm på 9A, skal jeg vælge en anden model af digitalt multimeter. Kontroller venligst det numeriske område af de hyppigt målte data, før du foretager et valg.
5. Kommunikationsgrænseflade
Der er fire hovedtyper af kommunikationsgrænseflader til digitale målere: USB, GPIB, LAN og RS232. Anvendes hovedsageligt til kommunikation mellem instrumenter og computere, hvilket letter rettidig transmission, lagring og analyse af måledata. For eksempel er det mere bekvemt for os at vælge et LAN-interface, når vi placerer instrumenter langt fra computeren. Hvis instrumentet er meget tæt på og kun skal levere højhastighedsdatatransmission, vil USB være meget praktisk. Hvis det er befordrende for systembusstyringsintegration, vil GPIB være meget praktisk.
Forholdsregler ved brug:
1. Når du vælger modstandsgearet, skal du måle spændingen direkte, og multimeteret vil brænde ud.
2. Når sonden er tilsluttet den aktuelle testport, måles spændingen i kredsløbet. Fordi den interne modstand i strømforbindelsesporten er meget lille, vil den kortslutte kredsløbet, og kortslutningskredsløbet vil øjeblikkeligt generere en stor mængde strøm, der flyder gennem multimeteret, hvilket får multimeteret til at brænde ud.
3. Hvis sonden er forbundet til spændingstestporten for at måle strømmen, er voltmeterets interne modstand ekstremt stor, og multimeteret vil blive forbundet i serie til kredsløbet, når strømmen måles.
Derfor vil multimeteret blive opdelt i størstedelen af kredsløbsspændingen på grund af dets ekstremt høje interne modstand, hvilket medfører, at effekten af hele kredsløbseffekten lægges til multimeterets indre modstand, hvilket får det til at brænde ud.






