Varför multimeterbandbredd är viktigt
I världen av mätinstrument är digitala multimetrar de vanligaste, och digitala multimetrar mäter objekt (spänning, resistans, kapacitans). Det jag vill prata om idag är bandbredden på multimetern för att mäta spänningen. Bandbreddsenheten uttrycks som (Hertz: den engelska representanten är Hz). Bandbredden indikerar frekvensbandbredden som enheten kan mäta effektivt och exakt. Generellt sett är bandbredden -3db bandbredd, -20log (utgångsspänning/ingångsspänning)=-3db (loggbas är 10), den kan beräknas: ingångsspänning/utgångsspänning=0.7; multimetern stämmer överens med 20Hz-signalsvaret Ja, när spänningen gradvis ökas kommer utsignalen att ändras på grund av multimeterns olika svarsegenskaper för olika frekvenssignaler. När en viss frekvens, utspänningen=0.7 gånger inspänningen, betyder det att signalen har nått multimeterns -3db bandbredd.
Varför har en multimeter bandbredd?
Den första metoden är: när vi mäter strömmen är det lättast att mäta modellen av bandbredden. När ingenjören justerar omkopplaren till strömnivån, anslut de svarta och röda ledningarna till ingångssignallinjen på ena sidan och insignallinjen på den andra sidan, och observera strömändringen. Om det finns ett värde betyder det att det finns en signal, annars finns det ingen signal.
Den andra metoden är: elektriker kan kreativt använda den aktuella växeln för att detektera strömmen mellan två eller två ledningar (en mörk färg, en ljus färg) i nätverkskabeln. Om det finns ström i alla fyra grupperna finns det en signal, annars finns det ingen signal. .
Bland de många multimetrarna beror bandbredden på Fluke-multimetern på faktorerna hos olika multimetermodeller (grundläggande egenskaper, avläsningar, sann RMS, DC-noggrannhet) för att bestämma dess bandbreddsresultat. I allmänhet finns det (20KHz till 100KHz) intervall.






