Kā tiek aprēķināta digitālā multimetra precizitāte (nenoteiktība)?
Multimetra precizitāti, ko daži ražotāji dēvē arī par nenoteiktību, parasti norāda šādi: "viena gada laikā pēc rūpnīcas izvešanas darba temperatūra ir no 18 ° C līdz 28 ° C (64 ° F līdz 82 ° F) un relatīvais mitrums mērot ir mazāks par 80%, ± ({{10}},8% nolasot+2 vārdu)." Daudzi pircēji vai lietotāji to nezina un bieži jautā. Šeit es pieņemu, ka ir instruments noteiktā diapazonā, piemēram, DC 200V diapazonā, kas ir rakstīts šādi. Instrumentā parādītā izmērītā vērtība ir 100.0. Kādai šobrīd ir jābūt pareizajai vērtībai. Es domāju, ka parastajiem lietotājiem viņi var pilnībā ignorēt precizitātes aprēķinu un vienkārši uzskatīt to par DC 100V. Saskaņā ar ražotāja precizitātes aprēķinu, mērot 100V (rādīts 100,0), kļūda ir ± (0,8% * 1000+2)=± 10, kas ir 1,0 V. Aizstājot rādījumu, neņemiet vērā decimālzīmi un izmantojiet parādīto vērtību, lai aprēķinātu. Aprēķinātā vērtība jāpievieno ar decimālzīmi un, lai aprēķinātu piegādes izmaksas, jāizmanto sākotnējais rādījums. Piemēram, pareizā vērtība ir 100,0 ± 1,0, kurai jābūt no 99,0 līdz 101,0 V līdzstrāvai.
Kāds ir digitālā multimetra darbības pamatprincips?
Digitālā multimetra pamatshēma ir skaitītāja galvas ķēde, kas veic pamatfunkciju ieejas līdzstrāvas sprieguma (analogā daudzuma) kvantitatīvai noteikšanai un tā izvadīšanai; Citām funkcijām parasti ir jāpievieno ārējās shēmas. PS: Mūsdienās palielinās multimetru mikroshēmu integrācija, un perifērijas ķēžu skaits samazinās. Tam ir gan priekšrocības, gan trūkumi. Priekšrocības: augsta integrācija, vienkāršas ārējās shēmas un mazāk kvalitātes defektu, ko izraisa komponentu kvalitātes problēmas; Trūkumi: Kad mikroshēma ir salauzta, nomaiņas izmaksas ir augstas un apgrūtinošas. Dažreiz pat mikroshēmas nomaiņas izmaksas var tikt izmantotas cita instrumenta iegādei, tāpēc parasti, kad tas ir salūzis, tas ir jānodod metāllūžņos.
Kāda ir atšķirība starp trīsarpus ciparu un četrarpus ciparu digitālo multimetru?
Trīsarpus biti tiek saukti arī par 3 1/2 bitiem (izrunā kā trīsarpus biti), un četrarpus biti tiek saukti arī par 4 1/2 bitiem (tiek izrunāti kā četrarpus biti). biti). Mēs zinām, ka analogā daudzuma attēlotā precizitāte pēc kvantēšanas un konvertēšanas uz skaitli ir saistīta ar ciparu skaitu skaitļā. Jo vairāk ciparu ir, jo tuvāk tā ir sākotnējai vērtībai un precīzāka. Tas ir vispārīgi runājot, neņemot vērā citas situācijas. Ja kvantētā vērtība ir 1.{5}}V, viena cipara izmantošana tās attēlošanai ir tāda pati kā N ciparu izmantošana tās attēlošanai (:). Tātad kopumā, jo vairāk ir ciparu, jo tas ir precīzāks, tas ir, četrarpus cipari ir precīzāki nekā trīsarpus cipari.





