+86-18822802390

Hur man väljer växelområdet för en multimeter

Jun 16, 2024

Hur man väljer växelområdet för en multimeter

 

Det mänskliga läsfelet för en multimeter är en av anledningarna som påverkar mätnoggrannheten. Det är oundvikligt, men det kan minimeras så mycket som möjligt. Därför bör särskild uppmärksamhet ägnas åt följande punkter under användning:


Före mätning bör multimetern placeras horisontellt och mekaniskt nollställd


När du läser, håll ögonen vinkelräta mot pekaren


Vid mätning av motstånd bör nolljustering utföras varje gång växeln växlas. När det inte går att nollställa måste ett nytt batteri bytas ut


När du mäter motstånd eller hög spänning, håll inte metalldelen av mätarproben med händerna för att undvika avledning av mänskligt motstånd, ökade mätfel eller elektriska stötar


När du mäter resistansen i en RC-krets, bryt strömförsörjningen i kretsen och ladda ur den lagrade elektriciteten i kondensatorn innan du fortsätter med mätningen. Efter att ha uteslutit mänskliga läsfel gjorde vi en del analyser av andra fel.


Val och mätfel av spänning och strömområde för en multimeter
Noggrannhetsnivån för en multimeter är vanligtvis uppdelad i flera nivåer, såsom {{0}}.1, 0.5, 1.5, 2.5 och 5. Kalibreringen av noggrannhetsnivån för olika växlar såsom DC-spänning, ström , AC-spänning, ström, etc. baseras på deras*


(1) Felet som orsakas av att samma spänning mäts med en multimeter med olika noggrannhet

Till exempel, om det finns en 10V standardspänning och två multimetrar används för att mäta den vid 100V, 0,5 och 15V och 2,5 nivåer, vilken har det minsta mätfelet?

Lösning: Från ekvation 1 kan det erhållas att: * * blockmätares mätning: * stort * * tillåtet fel

△ X1=0.5% 100V=0.50V.

**Blockmätare: * stort * * tillåtet fel

Δ X2=2.5% l5V=0.375V.

Om man jämför △ X1 och △ X2, kan man se att även om noggrannheten för * * blockmätaren är högre än den för * * blockmätaren, är felet som genereras av mätning med * * blockmätaren större än det som genereras av mätning med blockmätaren * *. Därför kan det ses att när man väljer en multimeter, ju högre noggrannhet, desto bättre. Med en multimeter med hög noggrannhet är det nödvändigt att välja lämpligt intervall. Endast genom att välja rätt område kan den potentiella noggrannheten för en multimeter realiseras fullt ut.

(2) Felet som orsakas av att mäta samma spänning med olika intervall för en multimeter

Till exempel har multimetern MF-30 en noggrannhetsnivå på 2,5. När man mäter en 23V standardspänning i 100V och 25V växlar, vilken växel har det minsta felet?

Lösning: 100V växel * stor * * tillåtet fel:

X (100)=2.5% 100V=2.5V.

 

25V växel * stor * * tillåtet fel: △ X (25)=2.5% 25V=0.625V. Som framgår av ovanstående lösning:

Mät standardspänningen på 23V med en 100V-växel, och avläsningen på multimetern är mellan 20,5V och 25,5V. Mät standardspänningen på 23V med en 25V-växel, och avläsningen på multimetern är mellan 22,375V-23.625V. Av ovanstående resultat kan det ses att Δ X (100) är större än Δ X (25), vilket indikerar att felet uppmätt i 100V-växeln är mycket större än det som uppmätts i 25V-växeln. Därför, när man mäter olika spänningar med en multimeter, är felet som genereras av mätning med olika intervall inte detsamma. När man möter värdet på den uppmätta signalen, är det lämpligt att välja en växel med mindre räckvidd så mycket som möjligt. Detta kan förbättra mätnoggrannheten.

 

True RMS smart multimeter

 

Skicka förfrågan