9 iemesli, kāpēc izvēlēties digitālo multimetru
Pateicoties augstajai precizitātei, plašajam mērījumu diapazonam, ātram mērīšanas ātrumam, mazam izmēram, spēcīgai prettraucējumu spējai un ērtai lietošanai, digitālie multimetri tiek plaši izmantoti tādās tehniskajās jomās kā valsts aizsardzība, zinātniskā izpēte, rūpnīcas, skolas un mērījumu testēšana. , taču to specifikācijas atšķiras. , Ir dažādi darbības rādītāji, atšķiras arī lietošanas vide un darba apstākļi. Tāpēc atbilstošais digitālais multimetrs jāizvēlas atbilstoši konkrētajai situācijai.
Digitālā multimetra izvēle parasti tiek apsvērta no šādiem aspektiem:
(1) Funkcija:
Papildus piecām maiņstrāvas un līdzstrāvas sprieguma, maiņstrāvas un līdzstrāvas un pretestības mērīšanas funkcijām digitālajam multimetram ir arī digitālais aprēķins, pašpārbaude, nolasīšanas aizturēšana, kļūdu nolasīšana, diodes noteikšana, vārda garuma izvēle, IEE{{1 }} interfeiss vai RS Funkcijas, piemēram, -232 interfeiss, ir jāizvēlas atbilstoši īpašām prasībām.
(2) Diapazons un diapazons:
Digitālajiem multimetriem ir daudz diapazonu, taču visprecīzākais ir pamata diapazons. Daudziem digitālajiem multimetriem ir automātiska diapazona funkcija, nav nepieciešams manuāli pielāgot diapazonu, padarot mērījumu ērtu, drošu un ātru. Ir arī daudzi digitālie multimetri ar pārsniegšanas iespēju. Ja izmērītā vērtība pārsniedz diapazonu, bet nav sasniegusi maksimālo displeju, diapazons nav jāmaina, tādējādi uzlabojot precizitāti un izšķirtspēju.
(3) Precizitāte:
Digitālā multimetra pieļaujamā maksimālā kļūda ir atkarīga ne tikai no tā mainīgās kļūdas, bet arī no fiksētās kļūdas. Izvēloties, tas ir atkarīgs arī no stabilitātes kļūdas un linearitātes kļūdas prasībām un no tā, vai izšķirtspēja atbilst prasībām. Ja vispārējam digitālajam multimetram ir nepieciešams {{0}}.000 5 līdz 0.0{{10}}2, vismaz 6 un jāparāda puse cipari; 0.005 līdz 0,01, ir jāparāda vismaz 5 ar pusi cipari; 0,02 līdz 0,05, jāparāda vismaz 4 ar pusi cipari ; Zem 0,1 līmeņa ir jābūt vismaz 3 ar pusi cipariem.
(4) Ieejas pretestība un nulles strāva:
Ja digitālā multimetra ieejas pretestība ir pārāk zema vai nulles strāva ir pārāk liela, tas radīs mērījumu kļūdas. Atslēga ir atkarīga no mērierīces atļautās robežvērtības, tas ir, signāla avota iekšējās pretestības. Ja signāla avota pretestība ir augsta, ir jāizvēlas instruments ar augstu ieejas pretestību un zemu nulles strāvu, lai tā ietekmi varētu ignorēt.
(5) Sērijas režīma noraidīšanas koeficients un kopējā režīma noraidīšanas koeficients:
Dažādu traucējumu, piemēram, elektrisko lauku, magnētisko lauku un dažādu augstfrekvences trokšņu vai liela attāluma mērījumu klātbūtnē, ir viegli sajaukt traucējumu signālus, kā rezultātā rodas neprecīzi rādījumi. Tāpēc instrumenti ar augstu stīgu un parastā režīma noraidīšanas koeficientu jāizvēlas atbilstoši lietošanas videi. Īpaši veicot augstas precizitātes mērījumus, jums vajadzētu izvēlēties digitālo multimetru ar aizsardzības spaili G, kas var labi nomākt parastā režīma traucējumus.
(6) Displeja forma un barošanas avots:
Digitālā multimetra displeja forma neaprobežojas ar skaitļiem, bet var arī parādīt diagrammas, tekstu un simbolus, lai atvieglotu novērošanu uz vietas, darbību un pārvaldību. Pēc displeja ierīču izmēriem to var iedalīt četrās kategorijās: maza, vidēja, liela un īpaši liela.
Digitālā multimetra strāvas padeve parasti ir 220 V, un dažiem jaunajiem digitālajiem multimetriem ir plašs barošanas diapazons, kas var būt no 100 līdz 240 V. Dažus mazus digitālos multimetrus var izmantot ar baterijām, un dažus digitālos multimetrus var izmantot. trīs veidos: maiņstrāva, iekšējās niķeļa-kadmija baterijas vai ārējās baterijas.
(7) Reakcijas laiks, mērīšanas ātrums, frekvenču diapazons:
Jo īsāks reakcijas laiks, jo labāk, bet dažu metru reakcijas laiks ir salīdzinoši garš, un rādījumu var stabilizēt pēc kāda laika. Mērījumu ātrumam jābūt balstītam uz to, vai tas tiek izmantots kopā ar sistēmas testu. Ja to lieto kopā, ātrums ir ļoti svarīgs, un jo ātrāk, jo labāk. Frekvenču diapazonu var atbilstoši izvēlēties atbilstoši vajadzībām.
(8) Maiņstrāvas sprieguma pārveidošanas forma:
Maiņstrāvas sprieguma mērījumi ir sadalīti vidējās vērtības pārveidē, maksimālās vērtības pārveidošanā un efektīvas vērtības pārveidē. Ja viļņu formas izkropļojumi ir lieli, vidējās vērtības konversija un maksimālās vērtības pārveidošana nav precīza, taču viļņu forma nevar ietekmēt efektīvo vērtības pārveidi, lai mērījumu rezultāti būtu precīzāki.
(9) Pretestības vadu metode:
Pretestības mērīšanas vadiem ir četru vadu sistēma un divu vadu sistēma. Veicot nelielas pretestības un augstas precizitātes mērījumus, jāizvēlas pretestības mērīšanas elektroinstalācijas metode ar četru vadu sistēmu.
Attīstoties liela mēroga integrālajām shēmām un displeja tehnoloģijām, digitālie multimetri pakāpeniski attīstās miniaturizācijas, zema enerģijas patēriņa un zemu izmaksu virzienā. Arī digitālie multimetri ir skaidri sadalīti portatīvajos un galddatoros. Pārnēsājams parasti ir 3 ar pusi vai 4 ar pusi cipari, mazs izmērs, mazs svars un patērē mazāk enerģijas, piemērots ražošanas darbnīcām vai izmantošanai uz lauka; darbvirsma var sasniegt 6 ar pusi vai 7 ar pusi ciparus, un tā precizitāte un izšķirtspēja kļūst arvien augstāka. Mikroprocesoru un GPIP saskarnes aprīkojums, ko izmanto kā standarta skaitītāju un precizitātes mērījumus mērīšanas, zinātniskās pētniecības un ražošanas nodaļās.






