+86-18822802390

Wprowadzenie do wskaźników technicznych multimetru cyfrowego

Nov 29, 2022

Wprowadzenie do wskaźników technicznych multimetru cyfrowego


Twoje potrzeby mogą zostać zaspokojone, a nawet przekroczone przez multimetry cyfrowe. Prosty w użyciu, wymaga tylko jednej ręki do obsługi i może być wystarczająco elastyczny, aby można go było używać w rękawiczkach.


Wskaźniki techniczne multimetru cyfrowego


Liczby na wyświetlaczu i jego funkcje


Cyfry wyświetlacza multimetru cyfrowego zazwyczaj mieszczą się w zakresie od 31/2 do 81/2 cyfr. Istnieją dwie wskazówki dotyczące oceny cyfr wyświetlacza instrumentu cyfrowego:


Jednym z nich jest to, że cyfry całkowite są jedynymi, które mogą wyświetlać wszystkie liczby od 0 do 9;


Instrument ma trzy cyfry całkowite, a licznik cyfry ułamkowej to 1, a mianownik to 2, dlatego nazywa się go 31/2 bitów, co odczytuje się jako „trzy i pół cyfry”, a jego najwyższy bit może wyświetlacz 0 lub 1. Po drugie, wartość liczbowa cyfry ułamkowej jest licznikiem najwyższej cyfry w maksymalnej wyświetlanej wartości, a wartość zliczona wynosi 2000, gdy używana jest pełna skala.


Maksymalna wyświetlana wartość to 2999, ponieważ górna cyfra 32/{2}}cyfrowego multimetru (wymawia się „trzy i dwie trzecie”) może pokazywać tylko cyfry od 0 do 2. Jest o 50 procent wyższa niż górna granica 31/{8}}cyfrowego multimetru cyfrowego w identycznych warunkach, co jest przydatne przy pomiarze napięcia 380 V AC.


Na przykład najwyższa cyfra standardowego multimetru cyfrowego o rozdzielczości 31/2- cyfry może wynosić tylko 0 lub 1, gdy jest używana do pomiaru napięcia sieci. Możesz użyć tylko trzech cyfr do wyświetlenia napięcia sieciowego podczas pomiaru 220 V lub 380 V. Ten plik ma tylko rozdzielczość 1V.


Najwyższa cyfra 33/4-cyfrowego multimetru może jednak wyświetlać tylko od 0 do 3, co umożliwia wyświetlanie napięcia sieci w postaci czterech cyfr z rozdzielczością 0. 1 V, to samo co multimetr cyfrowy o rozdzielczości 41/{7}}cyfr.


Popularne multimetry cyfrowe zazwyczaj dzielą się na dwie kategorie: przenośne i stacjonarne. Najpopularniejsze są multimetry ręczne z wyświetlaczem 31/2 cyfr, podczas gdy popularne są również multimetry cyfrowe z wyświetlaczami 41/2 i 51/2 cyfr (poniżej 6 cyfr). Większość multimetrów cyfrowych do komputerów stacjonarnych ma więcej niż 6 1/2 cyfry.


Multimetr cyfrowy wykorzystuje najnowocześniejszą technologię wyświetlania cyfrowego, zapewniając wyraźny, przyjazny dla użytkownika wyświetlacz i precyzyjne odczyty. Nie tylko dostosowuje się do preferencji czytelniczych czytelników i zapewnia obiektywność czytania, ale może również skrócić czas czytania lub nagrywania. Tych korzyści nie oferują konwencjonalne multimetry analogowe (tj. ze wskaźnikiem).


2. Dokładność (precyzja)

Suma błędów systematycznych i przypadkowych w wynikach pomiarów to dokładność multimetru cyfrowego. Odzwierciedla on wielkość błędu pomiaru oraz stopień zgodności wartości mierzonej z wartością rzeczywistą. Ogólnie rzecz biorąc, im mniejszy błąd pomiaru, tym większa dokładność i odwrotnie.


Dokładność można wyrazić na jeden z trzech sposobów:


Dokładność=± (a procent RDG plus b procent FS) (2.2.1)


Dokładność=± (procent RDG plus n słów) (2.2.2)


Dokładność=± (a procent RDG plus b procent FS plus n słów) (2.2.3)


We wzorze (2.2.1) RDG oznacza wartość odczytu (zwaną również wartością wyświetlaną), FS wartość pełnego zakresu, a poprzednia pozycja w nawiasie oznacza przetwornik A/C i przetwornik funkcyjny (np. dzielnik napięcia, bocznik lub konwerter rzeczywistej wartości skutecznej), z których ten ostatni jest błędem cyfryzacji, są reprezentowane.


Wielkość zmiany wskazywaną przez ostatnią cyfrę błędu kwantyzacji oznaczono symbolem n we wzorze (2.2.2). Formuła jest pomyłką n słów wyrażoną jako procent całej skali (2.2.1). Formuła (2.2.3) jest dość wyjątkowa. To wyrażenie jest używane przez niektórych producentów, a jeden z dwóch ostatnich elementów oznacza błąd spowodowany przez inne środowiska lub funkcje.


Multimetry cyfrowe mają znacznie większą dokładność niż multimetry analogowe. Dla przykładu, wskaźnik dokładności podstawowego zakresu pomiaru napięcia stałego może wynosić nawet {{0}},5 procent przy 3 i pół cyfrach i zaledwie 0,03 procent przy 4 i pół cyfrach .


Na przykład multimetry, takie jak OI857 i OI859CF. Kluczowym wskaźnikiem jest dokładność multimetru. Wyświetla wydajność multimetru i możliwości procesu. Multimetr o niskiej dokładności ma trudności z wyrażeniem prawdziwej wartości, co może łatwo prowadzić do błędów pomiarowych.


3. Rozdzielczość (rozdzielczość)

Rozdzielczość, która reprezentuje czułość miernika, to wartość napięcia odpowiadająca ostatniej cyfrze multimetru cyfrowego w najniższym zakresie napięcia.


Wraz ze wzrostem liczby wyświetlanych cyfr rośnie również rozdzielczość przyrządów cyfrowych. Najwyższe wskaźniki rozdzielczości, jakie mogą osiągnąć multimetry cyfrowe z różnymi liczbami cyfr, są różne, na przykład: 100 V dla multimetru z 31/2 cyframi.


Indeks rozdzielczości multimetru cyfrowego może być również pokazany jako rozdzielczość. Rozdzielczość to stosunek najmniejszej możliwej liczby miernika (innej niż zero) do jego największej możliwej liczby.


Na przykład standardowy multimetr cyfrowy o rozdzielczości 31/2- cyfry może wyświetlać minimalnie 1 i maksymalnie 1999, co oznacza, że ​​rozdzielczość wynosi 1/19990,05 procent .


Należy zauważyć, że rozdzielczość i dokładność to dwie różne koncepcje. Pierwsza odzwierciedla „dokładność” pomiaru, czyli stopień zgodności między wynikiem pomiaru a wartością prawdziwą; ta ostatnia odzwierciedla „czułość” instrumentu, czyli jego zdolność do „rozpoznawania” minimalnych napięć.


Rozdzielczości (lub rozdzielczości) nie należy mylić z podobieństwem, ponieważ nie ma między nimi koniecznego związku, co uniemożliwia ich pomieszanie. Wewnętrzny przetwornik A/D oraz błąd kompleksowy i błąd kwantyzacji przetwornika funkcjonalnego instrumentu określają dokładność instrumentu.


Rozdzielczość jest wskaźnikiem „wirtualnym” w tym sensie, że nie ma nic wspólnego z błędem pomiaru, podczas gdy dokładność jest wskaźnikiem „rzeczywistym”. W celu zwiększenia rozdzielczości przyrządu nie jest zatem możliwe dowolne zwiększanie liczby wyświetlanych cyfr.


4. Zakres pomiarowy,

W wielofunkcyjnym multimetrze cyfrowym różne funkcje mają odpowiadające im wartości maksymalne i minimalne, które można zmierzyć. Na przykład: multimetr 41/{2}}cyfrowy, zakres testowy zakresu napięcia stałego wynosi 0,01mV-1000V.


5. Szybkość pomiaru

Szybkość pomiaru, wyrażona w „czasach/s”, to częstotliwość, z jaką prąd elektryczny jest mierzony przez multimetr cyfrowy. Zależy to przede wszystkim od współczynnika konwersji przetwornika A/D.


Okres pomiaru jest używany przez niektóre przenośne multimetry cyfrowe do wskazania prędkości pomiaru. Cykl pomiarowy to czas potrzebny do wykonania operacji pomiarowej.


Szybkość pomiaru i wskaźnik dokładności są ze sobą sprzeczne. Znalezienie równowagi między nimi jest trudne, ponieważ zwykle im wyższa dokładność, tym niższa częstotliwość pomiaru. Możesz ustawić różne cyfry wyświetlacza lub przełącznik konwersji prędkości pomiaru na tym samym multimetrze, aby rozwiązać tę sprzeczność:


Dodaj plik szybkiego pomiaru, który jest używany dla przetwornika A/D z dużą szybkością pomiaru; szybkość pomiaru można znacznie zwiększyć, zmniejszając liczbę wyświetlanych cyfr. Ta metoda jest obecnie szeroko stosowana i może zaspokoić potrzeby różnych użytkowników w zakresie szybkości pomiaru.


6. Impedancja wejściowa,

Podczas pomiaru napięcia przyrząd powinien mieć bardzo dużą impedancję wejściową, tak aby prąd pobierany z badanego obwodu był bardzo mały podczas procesu pomiaru, co nie wpłynie na stan pracy badanego obwodu ani źródła sygnału, oraz może zredukować błędy pomiarowe.


Na przykład: rezystancja wejściowa zakresu napięcia stałego 31/2-cyfrowego ręcznego multimetru wynosi zazwyczaj 10 μΩ. Na plik napięcia przemiennego ma wpływ pojemność wejściowa, a jego impedancja wejściowa jest generalnie niższa niż impedancja pliku napięcia stałego.


Przy pomiarze prądu przyrząd powinien mieć bardzo niską impedancję wejściową, tak aby po podłączeniu do badanego obwodu wpływ przyrządu na badany obwód był jak najbardziej zredukowany. Wypal miernik, zwróć uwagę podczas korzystania z niego.


3 Multimeter 1000v 10a

Wyślij zapytanie