En introduktion till digitala multimeter tekniska indikatorer
Dina behov kan tillfredsställas och till och med överträffas av digitala multimetrar. Enkel att använda, behöver bara en hand för att manövrera och kan vara tillräckligt flexibel för att användas med handskar på sig.
Digital multimeter tekniska indikatorer
Siffror på displayen och dess funktioner
En digital multimeters displaysiffror sträcker sig vanligtvis från 31/2 till 81/2 siffror. Det finns två riktlinjer för att utvärdera ett digitalt instruments visningssiffror:
En är att heltalssiffror är de enda som kan visa alla tal från 0 till 9;
Instrumentet har tre heltalssiffror, och täljaren för bråksiffran är 1, och nämnaren är 2, så det kallas 31/2 bitar, vilket läses som "tre och en halv siffra", och dess högsta bit kan bara visa 0 eller 1. Det andra är att det numeriska värdet för bråksiffran är täljaren för den högsta siffran i det maximala visningsvärdet, och räknevärdet är 2000 när full skala används.
Det maximala visningsvärdet är 2999 eftersom den översta siffran i en 32/3-siffra (uttala "tre och två tredjedelar") digital multimeter endast kan visa siffror från 0 till 2. Den är 50 procent högre än en 31/2-siffrig digital multimeters övre gräns under identiska omständigheter, vilket är användbart vid mätning av 380V AC-spänning.
Till exempel kan en standard 31/2-siffrig digital multimeters högsta siffra bara vara 0 eller 1 när den används för att mäta nätspänning. Du kan bara använda tre siffror för att visa nätspänningen när du mäter 220V eller 380V. Den här filen har bara en 1V-upplösning.
Den översta siffran i en 33/4-siffrig digital multimeter kan dock bara visa 0 till 3, vilket gör det möjligt att visa nätspänningen i fyra siffror med en upplösning på 0. 1V, samma som en 41/2-siffrig digital multimeter.
Populära digitala multimetrar delas vanligtvis in i två kategorier: bärbara och stationära. Handhållna multimetrar med 31/2-siffrig display är vanligast, medan digitala multimetrar med displayer på 41/2 och 51/2 siffror (under 6 siffror) också är populära. De flesta digitala multimetrar för stationära datorer har mer än 6 1/2 siffror.
Den digitala multimetern använder banbrytande digital displayteknik, vilket ger en tydlig, användarvänlig display och exakta avläsningar. Den överensstämmer inte bara med läsarnas läspreferenser och säkerställer läsningens objektivitet, utan den kan också minska läs- eller inspelningstiden. Dessa fördelar erbjuds inte av konventionella analoga (dvs pekare) multimetrar.
2. Noggrannhet (precision)
Summan av systematiska fel och slumpmässiga fel i mätresultaten är noggrannheten hos en digital multimeter. Det återspeglar storleken på mätfelet samt graden av överensstämmelse mellan det uppmätta värdet och det sanna värdet. Generellt sett gäller att ju mindre mätfel, desto högre noggrannhet och vice versa.
Noggrannheten kan uttryckas på ett av följande tre sätt:
Noggrannhet=± (a procent RDG plus b procent FS) (2.2.1)
Noggrannhet=± (en procent RDG plus n ord) (2.2.2)
Noggrannhet=± (a procent RDG plus b procent FS plus n ord) (2.2.3)
I formeln (2.2.1) står RDG för avläsningsvärdet (även känt som visningsvärdet), FS för fullskalevärdet och föregående post inom parentes för A/D-omvandlaren och funktionell omvandlare (t.ex. spänningsdelare, shunt eller sanna effektiva värdeomvandlare), varav den senare är digitaliseringsfelet, representeras alla.
Mängden förändring som anges av den sista siffran i kvantiseringsfelet betecknas med symbolen n i formeln (2.2.2). Formeln är misstaget av n ord uttryckt i procent av hela skalan (2.2.1). Formeln (2.2.3) är ganska unik. Detta uttryck används av vissa tillverkare, och en av de två sista punkterna står för felet som orsakas av andra miljöer eller funktioner.
Digitala multimetrar har mycket högre noggrannhet än analoga multimetrar. Som en illustration kan noggrannhetsindexet för grundintervallet för att mäta likspänning vara så högt som {{0}},5 procent med 3 och en halv siffra och så lågt som 0,03 procent med 4 och en halv siffra .
Multimetrar som OI857 och OI859CF, till exempel. En avgörande indikator är multimeterns noggrannhet. Den visar multimeterns prestanda och processkapacitet. En multimeter med dålig noggrannhet tycker att det är svårt att uttrycka det sanna värdet, vilket lätt kan leda till mätfel.
3. Upplösning (upplösning)
Upplösning, som representerar mätarens känslighet, är det spänningsvärde som motsvarar den sista siffran i den digitala multimetern på det lägsta spänningsområdet.
När antalet displaysiffror ökar, ökar också upplösningen för digitala instrument. De högsta upplösningsindikatorerna som digitala multimetrar med olika siffror kan uppnå varierar, till exempel: 100V för en multimeter med 31/2 siffror.
Den digitala multimeterns upplösningsindex kan också visas med upplösning. Upplösning är förhållandet mellan mätarens minsta möjliga antal (förutom noll) och dess största möjliga antal.
Till exempel kan en standard 31/2-digital multimeter visa minst 1 och högst 1999, vilket innebär att upplösningen är 1/19990,05 procent.
Det är viktigt att notera att upplösning och noggrannhet är två distinkta idéer. Den förra återspeglar mätningens "noggrannhet", vilket är graden av överensstämmelse mellan mätresultatet och det sanna värdet; den senare återspeglar instrumentets "känslighet", vilket är dess förmåga att "känna igen" små spänningar.
Upplösningen (eller upplösningen) bör inte misstas för likhet eftersom det inte finns någon nödvändig koppling mellan de två, vilket gör det omöjligt att blanda ihop dem. Den interna A/D-omvandlaren och instrumentets funktionella omvandlares omfattande fel och kvantiseringsfel bestämmer instrumentets noggrannhet.
Upplösning är en "virtuell" indikator i den meningen att den inte har något att göra med mätfel, medan noggrannhet är en "riktig" indikator. För att öka instrumentets upplösning är det därför inte möjligt att godtyckligt öka antalet visningssiffror.
4. Mätområde,
I en multifunktions digital multimeter har olika funktioner sina motsvarande max- och minvärden som kan mätas. Till exempel: 41/2-siffrig multimeter, testområdet för DC-spänningsområdet är 0.01mV-1000V.
5. Mäthastighet
Mäthastigheten, som uttrycks i termer av "tider/s," är den frekvens med vilken en elektrisk ström mäts av en digital multimeter. Det beror främst på A/D-omvandlarens omvandlingsfrekvens.
Mätperioden används av vissa bärbara digitala multimetrar för att indikera mäthastighet. Mätcykeln är den tid som krävs för att utföra en mätoperation.
Mäthastigheten och noggrannhetsindexet står i motsats till varandra. Det är utmanande att hitta en balans mellan de två eftersom vanligtvis ju högre noggrannhet, desto lägre mäthastighet. Du kan ställa in olika displaysiffror eller omkopplaren för mäthastighetsomvandling på samma multimeter för att lösa denna motsägelse:
Lägg till en snabb mätfil, som används för A/D-omvandlaren med en snabb mäthastighet; mäthastigheten kan ökas avsevärt genom att minska antalet displaysiffror. Denna metod används för närvarande flitigt och kan möta olika användares behov av mäthastighet.
6. Ingångsimpedans,
Vid mätning av spänning bör instrumentet ha en mycket hög ingångsimpedans, så att strömmen som dras från kretsen som testas är mycket liten under mätningsprocessen, vilket inte kommer att påverka arbetsstatusen för kretsen som testas eller signalkällan, och kan minska mätfel.
Till exempel: Ingångsresistansen för DC-spänningsområdet för en 31/2-siffrig handhållen digital multimeter är vanligtvis 10μΩ. AC-spänningsfilen påverkas av ingångskapacitansen, och dess ingångsimpedans är i allmänhet lägre än den för DC-spänningsfilen.
Vid mätning av ström bör instrumentet ha en mycket låg ingångsimpedans, så att instrumentets påverkan på den testade kretsen kan reduceras så mycket som möjligt efter att ha kopplats till den testade kretsen. Bränn ut mätaren, var uppmärksam när du använder den.





