9 warunków wyboru multimetru cyfrowego
(1) funkcja.
Multimetr cyfrowy oprócz pomiaru napięcia AC i DC, prądu AC i DC, rezystancji i innych pięciu funkcji, oferuje obliczenia cyfrowe, autotest, odczyty do utrzymania, odczyt błędów, wykrywanie diod, wybór długości słowa, IEE{{1} } lub interfejs RS-232 itp., zgodnie ze specyficznymi wymaganiami korzystania z wybranej funkcji.
(2) Zasięg i zasięg.
Multimetr cyfrowy ma wiele zakresów, ale jego podstawowy zakres charakteryzuje się najwyższą dokładnością. Wiele multimetrów cyfrowych ma funkcję automatycznego ustawiania zakresu, nie ma potrzeby ręcznej regulacji zakresu, dzięki czemu pomiar jest wygodny, bezpieczny i szybki. Istnieje również wiele możliwości przekroczenia zakresu multimetru cyfrowego, gdy wartość pomiaru przekracza zakres, ale nie została jeszcze osiągnięta maksymalna wartość, wyświetlacz nie może zmienić zakresu, poprawiając w ten sposób dokładność i rozdzielczość.
(3) dokładność.
Maksymalny błąd, na jaki pozwala multimetr cyfrowy, zależy nie tylko od jego błędu zmiennego, ale także od błędu stałego. Przy wyborze multimetru cyfrowego należy także sprawdzić, jak duży jest wymagany błąd stabilności i błąd liniowości oraz czy zdolność rozdzielcza spełnia wymagania. Ogólny multimetr cyfrowy, taki jak wymagania poziomu {{0}}.000 5 poziomu ~ 0.0{{10}}2 poziomu, powinno być wyświetlanych co najmniej 6 ½ cyfry; Poziom 0.005 ~ 0,01 poziomu, powinno być wyświetlanych co najmniej 5 ½ cyfry; poziom 0,02 ~ 0,05, powinno być wyświetlane co najmniej 4 ½ cyfry; 0,1 poziomu poniżej, powinno wyświetlić się co najmniej 3 ½ cyfry.
(4) rezystancja wejściowa i prąd zerowy.
Rezystancja wejściowa multimetru cyfrowego jest zbyt niska, a prąd zerowy jest zbyt wysoki, co spowoduje błędy pomiaru, kluczem jest spojrzenie na urządzenie pomiarowe, aby sprawdzić wartość graniczną, czyli zobaczyć wielkość źródła sygnału wewnętrznego opór. Impedancja źródła sygnału powinna być wysoka, jeśli wybierzesz instrument o wysokiej impedancji wejściowej i niskim prądzie zerowym, aby można było zignorować jego wpływ.
(5) Współczynnik odrzucenia trybu szeregowego i współczynnik odrzucenia trybu wspólnego.
W obecności różnorodnych zakłóceń, takich jak pole elektryczne, pole magnetyczne oraz różnorodne szumy o wysokiej częstotliwości lub pomiary na duże odległości, łatwo jest je zmieszać z sygnałem zakłócającym, co skutkuje niedokładnymi odczytami, dlatego należy opierać się na zastosowanie selekcji środowiskowej serii, współczynnik tłumienia sygnału wspólnego w przypadku wysokich przyrządów, szczególnie w przypadku pomiarów o wysokiej precyzji, powinien być wybrany z końcówką ochronną multimetru cyfrowego G, może bardzo dobrze tłumić zakłócenia w trybie wspólnym.
(6) Wyświetlacz i zasilanie.
Forma wyświetlania multimetru cyfrowego nie ogranicza się tylko do postaci cyfrowej, ale może również wyświetlać wykresy, tekst i symbole, aby ułatwić obserwację, obsługę i zarządzanie na miejscu. W zależności od zewnętrznego rozmiaru urządzenia wyświetlającego można je podzielić na cztery kategorie: małe, średnie, duże i duże.
Zasilanie multimetru cyfrowego wynosi zazwyczaj 220 V, a zakres zasilania niektórych nowych multimetrów cyfrowych jest bardzo szeroki i może wynosić od 100 do 240 V. Można używać małych multimetrów cyfrowych z bateriami, niektórych multimetrów cyfrowych można używać z prądem przemiennym, wewnętrznymi bateriami niklowo-kadmowymi lub bateriami zewnętrznymi na trzy sposoby.
(7) czas reakcji, prędkość pomiaru, zakres częstotliwości.
Im krótszy czas reakcji, tym lepiej, ale są mierniki z dłuższym czasem reakcji i odczyty mogą się ustabilizować dopiero po pewnym czasie. Prędkość pomiaru powinna opierać się na tym, czy system testuje złącze, takie jak złącze, prędkość jest bardzo ważna, a im większa, tym lepiej. Zakres częstotliwości, w zależności od potrzeby odpowiedniego wyboru.
(8) Formularz konwersji napięcia AC.
Pomiar napięcia AC dzieli się na konwersję średnią, konwersję szczytową i konwersję RMS. Gdy zniekształcenie kształtu fali jest duże, konwersja średnia i konwersja szczytowa są niedokładne, natomiast kształt fali nie ma wpływu na konwersję RMS, dzięki czemu wyniki pomiarów są dokładniejsze.
(9) Okablowanie oporowe.
Istnieją czteroprzewodowe i dwuprzewodowe systemy okablowania do pomiaru rezystancji. Pomiary małej rezystancji i dużej precyzji należy wybierać za pomocą czteroprzewodowego okablowania do pomiaru rezystancji.






