Sprieguma kļūdu analīze, ko mēra ar digitālo multimetru un analogo multimetru
Ja izmērītais spriegums ir komerciāla jauda, tas ir, 50 Hz maiņstrāva, un abi skaitītāji ir kvalificēti, tas var nozīmēt tikai to, ka izmērītā sprieguma iekšējā pretestība ir pārāk liela. Lielākais faktors, kas ietekmē izmērītos sprieguma rezultātus starp analogajiem multimetriem un digitālajiem multimetriem vienā frekvencē, ir iekšējās pretestības atšķirība, kas ir ļoti atšķirīga un nav vienāda. Ja izmērītā sprieguma iekšējā pretestība ir maza, atšķirība nav acīmredzama. Ja izmērītā sprieguma iekšējā pretestība ir liela, mērījumu rezultāti ievērojami atšķirsies.
Šādā gadījumā iespējams, ka izmērītais spriegums nav faktiskā 220 V strāva elektropārvades līnija, vai tas ir spriegums, kas izmērīts pēc tam, kad strāva vads ir izgājis cauri noteiktai elektroierīcei, vai arī tas ir spriegums no elektriskās strāvas noplūdes. ierīci.
Izslēdzot iepriekš minētās iespējas, tas var nozīmēt tikai to, ka viens no diviem pulksteņiem ir neprecīzs un nepieciešams remonts un regulēšana.
Sprieguma mērīšanā ir kļūda. Pirmkārt, jums ir jāizdomā, kāda ir izmērītā maiņstrāvas sprieguma frekvence Hz? Vai šis spriegums ir tīrs sinusoidāls vilnis?
Dažādu šobrīd tirgū pieejamo multimetru rokasgrāmatās, mērot maiņstrāvas spriegumu, ir norādīts skaitītāja frekvences reakcijas diapazons un maiņstrāvas viļņu forma. Visu veidu parastajiem digitālajiem multimetriem frekvences reakcija parasti ir 40-1000Hz, un tai ir jābūt sinusoidālam (kropļojumam ir jābūt mazākam par 1%) vai vienādam ar to. Mērījumu precizitāte netiek garantēta izmērītajiem maiņstrāvas spriegumiem, kas pārsniedz iepriekš minēto diapazonu. Tas ir tāpēc, ka maiņstrāvas/līdzstrāvas (maiņstrāvas/līdzstrāvas) pārveidošanas shēmas lielākajā daļā digitālo multimetru pamatā ir veidotas, izmantojot mazjaudas dubulto darbības pastiprinātāju TL062. Šim darbības pastiprinātājam ir ierobežots GBW (gain bandwidth product), tāpēc digitālais multimetrs nevar izmērīt augstfrekvences maiņstrāvas spriegumu (protams, tas ir atkarīgs arī no tā, vai multimetra sprieguma dalīšanas rezistors ir kompensēts).
Kas attiecas uz vispārējo analogo multimetru (to pirmo reizi izgudroja amerikāņi, tas bija pirms 100 gadiem), tā iekšējā struktūra ir diezgan vienkārša, ar augstas jutības skaitītāju + diodes taisngriezi + sprieguma dalīšanas rezistoru (daži analogie multimetri). lai uzlabotu multimetra jutību, starp skaitītāja galvu un sprieguma dalīšanas rezistoru tiek pievienots darbības pastiprinātājs (AC pastiprinātājs), tāpēc šī vecā, lētā multimetra mērījumu precizitāti nevar salīdzināt ar digitālā multimetra mērījumu precizitāti. Šāda veida skaitītāja spriegumu dalošais rezistors Parasti kapacitātes kompensācija netiek veikta, tāpēc frekvences reakcija parasti ir 40-400Hz.
Divi skaitītāji mēra vienādu maiņstrāvas spriegumu ar desmitiem voltu starpību. Pirmkārt, jums ir jāpārbauda to sprieguma dalīšanas rezistoru tīkli, lai redzētu, vai kāds no rezistoriem maina vērtību? Ja viss ir normāli, analogajam multimetram varat arī pārbaudīt, vai skaitītāja rādītājs var norādīt uz nulli? Digitālajam multimetram varat pārbaudīt, vai maiņstrāvas sprieguma diapazona kalibrēšanas potenciometrs ir vaļīgs?
Starp citu, ja vēlaties precīzi izmērīt patvaļīgu viļņu formu maiņstrāvas spriegumu, ieteicams iegādāties patiesās efektīvās vērtības (TRMS) multimetru. Šis multimetrs var precīzi izmērīt dažādu viļņu formu maiņstrāvas spriegumu, piemēram, sinusoidālos viļņus, trīsstūra viļņus, taisnstūrveida viļņus utt., un tas ir cieši saistīts ar kropļojumu pakāpi. Nav ko darīt.
Maiņstrāvas/līdzstrāvas pārveidošanas shēma šajā pārnēsājamajā patiesajā RMS multimetrī parasti ir izstrādāta, izmantojot speciālās TRMS integrētās shēmas AD736 un AD737 (ražo Analog Devices, ASV), lai tā varētu izmērīt patvaļīgu viļņu formu maiņstrāvas spriegumu.






