Valet av digital multimeter övervägs generellt utifrån följande aspekter
1. Funktion
Förutom de fem funktionerna att mäta växelström och likspänning, växelström och likström samt resistans, har den aktuella digitala multimetern även digital beräkning, självtest, läshållning, felavläsning, detektering, val av ordlängd, IEEE{{1 }}-gränssnitt eller RS-323-gränssnitt och andra funktioner bör väljas enligt specifika krav.
2. Räckvidd och räckvidd
En digital multimeter har många räckvidder, men dess grundläggande räckvidd har den högsta noggrannheten. Många digitala multimetrar har automatisk räckviddsfunktion, du behöver inte justera räckvidden manuellt, vilket gör mätningen bekväm, säker och snabb. Det finns också många digitala multimetrar med överräckviddskapacitet. När det uppmätta värdet överskrider intervallet men inte har nått maximal visning är det inte nödvändigt att ändra intervallet, vilket förbättrar noggrannheten och upplösningen.
3. Noggrannhet
Det maximala felet som tillåts av en digital multimeter beror inte bara på dess variabla fel utan också på dess fasta fel. Vid val beror det också på kraven på stabilitetsfel och linjäritetsfel, och om upplösningen uppfyller kraven. Om den allmänna digitala multimetern måste vara {{0}}.00{{10}}5 till 0.002, kl. minst 61 siffror ska visas; 0,005 till 0,01, minst 51 siffror ska visas; 0,02 till 0,05 bör minst 41 siffror visas; 0.1 Nedan ska minst 31 siffror visas.
4. Ingångsresistans och nollström
Om ingångsresistansen på den digitala multimetern är för låg och nollströmmen är för hög kommer det att orsaka mätfel. Nyckeln beror på gränsvärdet som tillåts av mätanordningen, det vill säga signalkällans interna resistans. När signalkällans impedans är hög bör ett instrument med hög ingångsimpedans och låg nollström väljas så att dess påverkan kan ignoreras.
5. Avvisningsförhållande för serieläge och avvisningsförhållande för gemensamt läge
I närvaro av olika störningar såsom elektriska fält, magnetfält och olika högfrekventa ljud eller långdistansmätningar är det lätt att blanda in störsignaler och orsaka felaktiga avläsningar. Därför bör instrument med höga sträng- och common-mode-avvisningsförhållanden väljas i enlighet med användningsmiljön, speciellt när man utför högprecisionsmätning bör en digital multimeter med skyddsklämma G väljas, som väl kan undertrycka common-mode-interferens.
6. Displayform och strömförsörjning
Visningsformen för den digitala multimetern är inte begränsad till siffror, utan kan också visa diagram, text och symboler för att underlätta observation, drift och hantering på plats. Beroende på dimensionerna på dess displayenheter kan den delas in i fyra kategorier: liten, medelstor, stor och superstor.
Strömförsörjningen för en digital multimeter är i allmänhet 220V, och vissa nya digitala multimetrar har ett brett strömförsörjningsintervall, som kan vara mellan 1100V och 240V. Vissa små digitala multimetrar kan användas med batterier, och vissa digitala multimetrar kan användas i tre former: växelström, interna nickel-kadmiumbatterier eller externa batterier.
7. Svarstid, mäthastighet, frekvensområde
Ju kortare svarstid desto bättre, men svarstiden på vissa mätare är relativt lång och avläsningen kan stabiliseras efter en tid. Mäthastigheten bör baseras på om den används i kombination med systemtestet. Om den används i kombination är hastigheten väldigt viktig, och ju snabbare desto bättre. Frekvensområdet kan väljas på lämpligt sätt efter behov.
8. Form för omvandling av växelspänning
Växelspänningsmätning är uppdelad i medelvärdesomvandling, toppvärdekonvertering och effektiv värdekonvertering. När vågformsförvrängningen är stor är den genomsnittliga omvandlingen och toppomvandlingen felaktiga, men den effektiva värdeomvandlingen kan inte påverkas av vågformen, så att mätresultaten blir mer exakta.
9. Motståndsledningar
Det finns fyrtrådssystem och tvåtrådssystem för resistansmätning. Vid utförande av litet motstånd och högprecisionsmätning bör ledningsmetoden för resistansmätning med fyrtrådssystem väljas.






