Digitālo multimetru klasifikācija un darbības instrukcijas
Digitālo multimetru klasifikācija
Digitālie multimetri tiek klasificēti pēc diapazona pārveidošanas metodes, un tos var iedalīt trīs veidos: manuālais diapazons (MAN RANGZ), automātiskais diapazons (AUTO RANGZ) un automātiskais/manuālais diapazons (AUTO/MAN RANGZ).
Saskaņā ar dažādām funkcijām, pielietojumu un cenām digitālos multimetrus var aptuveni iedalīt 9 kategorijās:
Zemas klases digitālie multimetri (pazīstami arī kā populāri digitālie multimetri), vidējas klases digitālie multimetri, vidējie/digitālie multimetri, digitālie/analogie hibrīda skaitītāji, digitālie/analogie divu displeju skaitītāji, daudzfunkcionāli osciloskopi (digitālie multimetri, digitālie uzglabāšanas osciloskopi un citi kinētiski elementi). enerģija vienā).
Digitālā multimetra pārbaudes funkcija
Digitālais multimetrs var izmērīt ne tikai līdzstrāvas spriegumu (DCV), maiņstrāvas spriegumu (ACV), līdzstrāvu (DCA), maiņstrāvu (ACA), pretestību (Ω), diodes tiešā sprieguma kritumu (VF) un tranzistora emitera strāvas pastiprinājuma koeficientu. (hrg), tas var arī izmērīt kapacitāti (C), vadītspēju (ns), temperatūru (T), frekvenci (f) un pievieno skaņas signālu (BZ), lai pārbaudītu līnijas nepārtrauktību un mazjaudas metodi pretestības mērīšanai. pārnesums (L0Ω). Dažiem instrumentiem ir arī automātiskas pārveidošanas funkcijas induktivitātes pārnesumam, signāla pārnesumam, maiņstrāvas/līdzstrāvas pārslēgšanai un automātiskai diapazona pārveidošanai kapacitātes pārnesumam.
Lielākajai daļai digitālo multimetru ir pievienotas šādas jaunas un praktiskas pārbaudes funkcijas: nolasīšanas turēšana (HOLD), loģiskā pārbaude (LOGIC), patiesā efektīvā vērtība (TRMS), relatīvās vērtības mērīšana (RELΔ), automātiska izslēgšanās (AUTO OFF POWER) utt.
Digitālā multimetra prettraucējumu spēja
Vienkārši digitālie multimetri parasti izmanto integrēto A/D pārveidošanas principu.
Kamēr tiešās integrācijas laiks ir izvēlēts tā, lai tas būtu precīzi vienāds ar šķērskadru traucējumu signāla perioda integrālo daudzkārtni, šķērskadru traucējumus var efektīvi nomākt. Tas ir tāpēc, ka šķērskadru traucējumu signāls tiek aprēķināts vidējā integrācijas posmā. Vidēja un zema līmeņa digitālo multimetru parastais kadru noraidīšanas koeficients (CMRR) var sasniegt 86 līdz 120 dB.
Digitālo multimetru attīstības tendences
Integrācija: Rokas digitālais multimetrs izmanto vienas mikroshēmas A/D pārveidotāju, un perifērijas shēma ir salīdzinoši vienkārša, un tai ir nepieciešamas tikai dažas papildu mikroshēmas un komponenti. Ar nepārtrauktu viena mikroshēmas digitālā multimetra mikroshēmu parādīšanos, izmantojot vienu IC, var izveidot salīdzinoši pilnīgu automātisko diapazona digitālo multimetru, radot labvēlīgus apstākļus dizaina vienkāršošanai un izmaksu samazināšanai.
Zems enerģijas patēriņš: jaunie digitālie multimetri parasti izmanto CMOS liela mēroga integrētās shēmas A/D pārveidotājus, un kopējais enerģijas patēriņš ir ļoti zems.
Parasto multimetru un digitālo multimetru priekšrocību un trūkumu salīdzinājums:
Analogajiem un digitālajiem multimetriem katram ir savas priekšrocības un trūkumi.
Analogais multimetrs ir vidējais mērītājs ar intuitīvu un spilgtu lasīšanas indikāciju. (Parasti nolasīšanas vērtība ir cieši saistīta ar rādītāja pagriešanas leņķi, tāpēc tā ir ļoti intuitīva).
Digitālais multimetrs ir momentānais instruments. Tas aizņem 0,3 sekundes
Mērījumu rezultātu attēlošanai izmanto vienu paraugu. Dažreiz katras izlases rezultāti ir tikai ļoti līdzīgi, bet ne gluži vienādi. Tas nav tik ērti kā rādītāja veids rezultātu nolasīšanai. Rādītāju multimetru iekšpusē parasti nav pastiprinātāja, tāpēc iekšējā pretestība ir maza.
Tā kā digitālā multimetra iekšpusē tiek izmantota darbības pastiprinātāja ķēde, iekšējo pretestību var padarīt ļoti lielu, bieži vien 1M omu vai vairāk. (ti, var iegūt lielāku jutību). Tādējādi ietekme uz pārbaudāmo ķēdi ir mazāka un mērījumu precizitāte ir augstāka.
Tā kā rādītāja multimetra iekšējā pretestība ir maza, šunta un sprieguma dalītāja ķēdes veidošanai bieži tiek izmantoti diskrēti komponenti. Tāpēc frekvences raksturlielumi ir nevienmērīgi (attiecībā pret digitālo), un digitālo multimetru frekvences raksturlielumi ir salīdzinoši labāki. Analogā multimetra iekšējā struktūra ir vienkārša, tāpēc tam ir zemākas izmaksas, mazāk funkciju, vienkārša apkope un spēcīgas pārstrāvas un pārsprieguma iespējas.
Digitālais multimetrs iekšēji izmanto dažādas svārstību, pastiprināšanas, frekvences dalīšanas aizsardzības un citas shēmas, tāpēc tam ir daudz funkciju. Piemēram, var izmērīt temperatūru, frekvenci (zemākā diapazonā), kapacitāti, induktivitāti, izveidot signāla ģeneratoru utt.
Tā kā digitālo multimetru iekšējā struktūra izmanto integrētās shēmas, tiem ir slikta pārslodzes spēja, un tos parasti nav viegli salabot pēc bojājumiem. Digitālajiem multimetriem ir zems izejas spriegums (parasti ne vairāk kā 1 volts). Ir neērti pārbaudīt dažus komponentus ar īpašiem sprieguma raksturlielumiem (piemēram, tiristori, gaismas diodes utt.). Analogā multimetra izejas spriegums ir augstāks. Arī strāva ir liela, tāpēc ir viegli pārbaudīt tiristorus, gaismas diodes utt.
Iesācējiem ir jāizmanto analogais multimetrs, un neiesācējiem jāizmanto abi instrumenti.





