+86-18822802390

En lämplig multimeter måste användas för lågfrekventa mätningar.

Jan 15, 2023

En lämplig multimeter måste användas för lågfrekventa mätningar.

 

De flesta moderna multimetrar kan mäta AC-signaler med så låga frekvenser som 20Hz. Vissa applikationer kräver dock mätning av signaler med lägre frekvens. För att göra sådana mätningar måste du välja rätt multimeter och konfigurera den på lämpligt sätt. Tänk på följande exempel:

Multimetrarna Agilent 34410A och 34411A använder digital samplingsteknik för sanna RMS-mätningar ner till 3 Hz. Det förbättrar inställningstiden till 2,5 s i det långsamma filtret med digital metod. För mätningen bör du vara uppmärksam på:

1. Det är mycket viktigt att ställa in rätt AC-filter. Filter används för att jämna ut effekten från rms-omvandlaren. Vid frekvenser under 20Hz är den korrekta inställningen LÅG. När LOW-filtret är inställt, sätts en 2,5s fördröjning in för att säkerställa multimeterns stabilitet. Ställ in lågfiltret med följande kommando.

SPÄNNING: AC:BANDbreddMIN

2. Om du vet nivån på signalen som ska mätas bör du ställa in det manuella intervallet för att påskynda mätningen. Längre inställningstider för varje lågfrekvent mätning kommer att bromsa autoavståndet avsevärt.

Vi rekommenderar att du ställer in manuell räckvidd.

3. 34401A använder en DC-blockerande kondensator för att blockera ACRMS-omvandlaren för att mäta DC-signalen. Detta tillåter det område som används av multimetern för att mäta AC-komponenten. Vid mätning av källor med hög utgångsimpedans är det nödvändigt att ge tillräckligt med tid för att DC-blockeringskondensatorn ska stabiliseras. Inställningstiden påverkas inte av AC-signalens frekvens, utan påverkas av eventuella förändringar i DC-signalen.

Agilent 3458A har tre metoder för att mäta ACRMS-spänning; dess simultana samplingsläge kan mäta signaler ner till 1Hz. Så här konfigurerar du multimetern för lågfrekventa mätningar:

1. Välj det synkrona samplingsläget:

STÄLL IN ACV: SYNK

2. När du använder det synkrona samplingsläget för ACV- och ACDCV-funktionerna är insignalen DC-kopplad. I ACV-funktionen subtraheras DC-komponenten matematiskt från avläsningen. Detta är ett viktigt övervägande eftersom kombinerade AC- och DC-spänningsnivåer kan skapa ett överbelastningstillstånd även om själva AC-spänningen inte är överbelastad.

3. Att välja ett lämpligt område kan påskynda mätningen, eftersom när du mäter lågfrekventa signaler kommer den automatiska avståndsfunktionen att orsaka fördröjning.

4. För att sampla vågformen måste multimetern bestämma signalperioden. Använd kommandot ACBAND för att bestämma pausvärdet. Om du inte använder kommandot ACBAND kan multimetern pausa innan vågformen upprepas.

5. Det synkrona samplingsläget använder nivån för att trigga den synkrona signalen. Brus på ingångssignalen kan dock orsaka falska nivåtrigger, vilket resulterar i felaktiga avläsningar. Det är viktigt att välja en nivå som ger en pålitlig triggerkälla. Till exempel för att undvika toppen av sinusvågen, eftersom signalen ändras långsamt, men brus kan lätt orsaka falska triggers.

6. För att få de bästa avläsningarna, se till att din omgivning är elektriskt "tyst" och använd skärmade testkablar. Aktiverar nivåfiltrering, LFILTERON, för att minska känsligheten för brus.

För att konfigurera 34401A kan du använda samma konfigurationsmetod som 34410A och 34411A. 34401A

Använd en analog krets med en DC-blockerande kondensator för att konvertera rms-spänningen. Den mäter signaler ner till 3Hz. För att uppnå mätresultaten, välj ett lågfrekvent filter, använd manuell avståndsbestämning och verifiera att de olika DC-förspänningarna är stabila. När du använder det långsamma filtret sätts en fördröjning på 7s in, vilket säkerställer multimeterns stabilitet.

 

2. Multimeter Digital

Skicka förfrågan