Jämförelse av motståndsfiler mellan digital multimeter och pekmultimeter
Den digitala typen har ett kugghjul för att mäta dioder, men det har inte pekartypen. För instabila parametrar är den digitala typen inte lika bra som pekartypen, men den digitala typen har högre precision och tydlig visning, till skillnad från pekartypen, som kräver att olika skalor väljs efter olika växlar.
arbetsprincip:
Pekarbordet används genom att använda elektromagnetisk induktion och enkel elektronisk krets, och det digitala bordet appliceras av digital kretsbehandling och digital display! Pekarmotståndsmätning är bekväm, ekonomisk, hållbar, rädd för att falla och obekväm att läsa; digital mätare är intuitiv, hög kostnad och allmän skyddsfunktion!
1. Pekarmätarens avläsningsnoggrannhet är dålig, men processen för pekarsvängningen är mer intuitiv, och dess svänghastighetsområde kan ibland objektivt återspegla storleken på det uppmätta värdet (såsom den lilla avvikelsen hos TV-databussen ( SDL) vid överföring av data. jitter); avläsningen av den digitala mätaren är intuitiv, men processen med digital förändring ser rörig ut och inte lätt att se.
2. Det finns vanligtvis två batterier i pekarmätaren, en är lågspänning 1,5V, den andra är högspänning 9V eller 15V, och den svarta testkabeln är positiv i förhållande till den röda testkabeln. Digitala mätare använder vanligtvis ett 6V eller 9V batteri. I motståndsläget är utgångsströmmen från pekarens testpenna mycket större än den för den digitala mätaren. Högtalaren kan göra ett högt "da"-ljud med R×1Ω-växeln, och den lysande dioden (LED) kan till och med tändas med R×10kΩ-växeln.
3. I spänningsområdet är det interna motståndet hos pekarens mätare relativt litet jämfört med den digitala mätaren, och mätnoggrannheten är relativt dålig. Vissa tillfällen med hög spänning och mikroström kan inte ens mätas exakt, eftersom dess interna resistans kommer att påverka kretsen som testas (till exempel när man mäter accelerationsstegspänningen för ett TV-bildrör, kommer det uppmätta värdet att vara mycket lägre än det faktiska värde). Den interna resistansen i den digitala mätarens spänningsområde är mycket stor, åtminstone i megaohmnivån, och har liten effekt på kretsen som testas. Den extremt höga utgångsimpedansen gör den dock känslig för påverkan av inducerad spänning, och de uppmätta data kan vara falska i vissa tillfällen med starka elektromagnetiska störningar.
4. Mätarhuvud: Det är en högkänslig magnetoelektrisk DC-amperemeter. De viktigaste prestandaindikatorerna för multimetern beror i grunden på mätarhuvudets prestanda. Mätarhuvudets känslighet hänvisar till likströmsvärdet som flyter genom mätarhuvudet när mätarhuvudets pekare avböjs i full skala. Ju mindre värde, desto högre känslighet har mätarhuvudet. Ju större inre resistans vid mätning av spänning, desto bättre prestanda. Det finns fyra skallinjer på mätarhuvudet, och deras funktioner är följande: den första raden (från topp till botten) är markerad med R eller Ω, vilket indikerar motståndsvärdet. När omkopplaren är i ohm-blocket, läs denna skallinje. Den andra stapeln är markerad med ∽ och VA, vilket indikerar AC, DC-spänning och DC-strömvärde. När överföringsomkopplaren är i AC-, DC-spännings- eller DC-strömväxeln och räckvidden är i ett annat läge än AC 10V, läs denna skala Wire. Den tredje raden är markerad med 10V, vilket indikerar AC-spänningsvärdet på 10V. När omkopplaren är i AC- och DC-spänningsområdet och området är på AC 10V, läs denna skallinje. Den fjärde stapeln, märkt dB, indikerar ljudnivån.
5. Den digitala mätaren måste vara påslagen för att fungera (vanligtvis med ett 9V laminerat batteri). Pekarmätaren behöver inte batterikraft vid mätning av spänning och ström. 6. Den digitala mätaren läser direkt, och visningen av pekaren är relativt sett inte lika direkt som den för den digitala mätaren. 7. När det gäller dynamisk mätning av spänning och ström är digitala mätare (digitala mätare utan oscilloskopfunktion) inte lika intuitiva som pekare. 8. När det gäller jordbävningsmotstånd och fallmotstånd är pekklockor mycket sämre än digitala klockor. 9. Den digitala mätarens funktion kan utökas till att mäta frekvens, kapacitans, logisk kanal, triodförstoring etc. Pekarmätaren har vanligtvis bara tre nivåer av motstånd, spänning och ström. Hoppas att ovanstående svar kan hjälpa dig att förstå skillnaderna mellan digitala klockor och pekklockor.
Pekarmultimetern driver nålen direkt efter att den analoga strömmen och spänningen likriktats, shuntats och delas, och motsvarande indikation görs på ratten. Vid mätning av passiva komponenter (som resistans, kapacitans, transistor etc.) används batteriet i mätaren som strömkälla och den röda testkabeln ansluts till batteriets minuspol. Den digitala multimetern kallas inte bara en digital mätare eftersom den visar siffror, den omvandlar de insamlade analoga signalerna till digitala signaler genom "digital-till-analog konvertering", kodar om och visar de uppmätta värdena av displayens drivkrets och displaykomponenter. Samtidigt finns det också integrerade operativa kretsar som sampling, jämförelse och förstärkning. När den används måste det finnas ett batteri i mätaren för att ge ström till kretsen i mätaren. Till skillnad från pekmultimetern (även kallad analog multimeter) har den röda pennan en hög potential. Valet av växlar under mätning liknar spännings- och strömväxlarna på pekarmultimetern, och avläsningen av pekmultimetern vid mätning av resistans är multiplikatorn av det angivna värdet multiplicerat med den valda intervallväxeln. I allmänhet är felet för digital mätare mindre än för pekmultimeter.






