+86-18822802390

Porównanie zakresów rezystancji między multimetrami cyfrowymi i multimetrami wskaźnikowymi

Aug 11, 2023

Porównanie zakresów rezystancji między multimetrami cyfrowymi i multimetrami wskaźnikowymi

 

Cechy:

Typ cyfrowy ma dedykowany zakres do pomiaru diod, natomiast typ wskaźnikowy nie. W przypadku parametrów o niestabilnych wahaniach typ cyfrowy nie jest tak dobry jak typ wskaźnikowy, ale dokładność cyfrowa jest wyższa, a wyświetlacz jest wyraźny. W przeciwieństwie do typu wskaźnika, w zależności od różnych biegów należy wybrać różne skale.


Zasada działania:

Tabela wskaźników wykorzystuje indukcję elektromagnetyczną i proste obwody elektroniczne, podczas gdy tablica cyfrowa jest stosowana poprzez przetwarzanie i wyświetlanie słów za pomocą obwodów cyfrowych! Typ pomiaru rezystancji wskaźnika jest wygodny, ekonomiczny, trwały i odporny na upadek, co utrudnia czytanie; Zegarek cyfrowy jest intuicyjny, drogi i ma przeciętne funkcje ochronne!


1. Dokładność odczytu miernika wskaźnikowego jest słaba, ale proces oscylacji wskaźnika jest stosunkowo intuicyjny, a amplituda prędkości jego oscylacji może czasami obiektywnie odzwierciedlać zmierzony rozmiar (np. Nieznaczne drgania szyny danych TV (SDL) podczas transmisji danych); Odczyt na mierniku cyfrowym jest intuicyjny, ale proces zmiany liczb wygląda niechlujnie i nie jest łatwo go obserwować.


2. W mierniku wskazówkowym znajdują się zwykle dwie baterie, jedna o niskim napięciu 1,5 V, a druga o wysokim napięciu 9 V lub 15 V. Czarny długopis jest stosunkowo pozytywny w porównaniu do czerwonego pióra. Miernik cyfrowy zwykle wykorzystuje baterię 6 V lub 9 V. W zakresie rezystancji prąd wyjściowy miernika wskaźnikowego jest znacznie większy niż miernika cyfrowego, użycie przekładni R × 1 Ω może sprawić, że głośnik wyemituje głośny dźwięk „kliknięcia”, a użycie przekładni R × 10 k Ω może nawet zaświecić diody elektroluminescencyjne (LED).


3. W zakresie napięcia rezystancja wewnętrzna miernika wskaźnikowego jest stosunkowo mała w porównaniu z miernikiem cyfrowym, a dokładność pomiaru jest stosunkowo słaba. W niektórych sytuacjach, w których występuje wysokie napięcie i mikroprąd, ich dokładny pomiar jest nawet niemożliwy, ponieważ ich rezystancja wewnętrzna może mieć wpływ na badany obwód (na przykład podczas pomiaru napięcia stopnia przyspieszania kineskopu telewizyjnego zmierzona wartość może być znacznie niższa od wartości rzeczywistej). Wewnętrzna rezystancja zakresu napięcia miernika cyfrowego jest bardzo wysoka, przynajmniej na poziomie megaoma, i ma niewielki wpływ na testowany obwód. Jednak wyjątkowo wysoka impedancja wyjściowa sprawia, że ​​jest on podatny na wpływ indukowanego napięcia, a dane zmierzone w niektórych miejscach, w których występują silne zakłócenia elektromagnetyczne, mogą być fałszywe.


4. Głowica miernika: Jest to bardzo czuły amperomierz magnetoelektryczny prądu stałego, a główne wskaźniki wydajności multimetru zależą głównie od wydajności głowicy miernika. Czułość głowicy miernika odnosi się do wartości prądu stałego przepływającego przez głowicę miernika, gdy wskazówka głowicy miernika odchyla się w pełnej skali. Im mniejsza jest ta wartość, tym wyższa jest czułość głowicy miernika. Im większy opór wewnętrzny podczas pomiaru napięcia, tym lepsze jego działanie. Na głowicy miernika znajdują się cztery linie skali, a ich funkcje są następujące: pierwsza linia (od góry do dołu) oznaczona jest literą R lub Ω, wskazującą wartość rezystancji. Gdy przełącznik konwersji znajduje się w położeniu omowym, odczytywana jest ta linia skali. Druga linia oznaczona jest literami Δ i VA, wskazującymi wartości napięcia AC/DC i prądu DC. Gdy przełącznik zasilania znajduje się w zakresie napięcia AC/DC lub prądu DC, a zakres jest w innych pozycjach z wyjątkiem 10 V AC, odczytywana jest ta linia skali. Trzecia linia oznaczona jest liczbą 10 V, co oznacza wartość napięcia AC wynoszącą 10 V. Gdy przełącznik zasilania znajduje się w zakresie napięcia AC/DC, a zakres AC wynosi 10 V, odczytywana jest ta linia skali. Czwarta pozycja jest oznaczona dB, wskazując poziom dźwięku.

 

5. Aby miernik cyfrowy mógł działać, musi być włączony (zwykle przy użyciu baterii 9 V). Miernik wskaźnikowy nie wymaga zasilania bateryjnego podczas pomiaru napięcia i prądu. 6. Miernik cyfrowy odczytuje bezpośrednio, podczas gdy miernik wskaźnikowy nie odczytuje tak bezpośrednio, jak miernik cyfrowy. 7. Mierniki cyfrowe (poza funkcjami oscyloskopu) w zakresie dynamicznego pomiaru napięcia i prądu nie są tak intuicyjne jak mierniki wskaźnikowe. 8. Pod względem odporności sejsmicznej i odporności na upadki zegarki ze wskazówkami są znacznie gorsze od zegarków cyfrowych. 9. Funkcję miernika cyfrowego można rozszerzyć o pomiar częstotliwości, pojemności, kanału logicznego, wzmocnienia tranzystora itp. Miernik wskaźnikowy zwykle ma tylko trzy poziomy: rezystancję, napięcie i prąd. Mam nadzieję, że powyższe odpowiedzi pomogą Ci zrozumieć różnicę między tabelą cyfrową a tabelą wskaźników.


Multimetr wskaźnikowy to analogowy prąd i napięcie, które są bezpośrednio napędzane przez igłę miernika po prostowaniu, bocznikowaniu i podziale napięcia i są odpowiednio wskazane na tarczy. Podczas pomiaru elementów pasywnych (takich jak rezystory, kondensatory, tranzystory itp.) jako źródła zasilania używaj wyłącznie akumulatora znajdującego się w mierniku, a czerwony przewód podłącz do elektrody ujemnej akumulatora. Multimetr cyfrowy nazywany jest nie tylko miernikiem cyfrowym, ponieważ wyświetla liczby. Konwertuje zebrany sygnał analogowy na sygnał cyfrowy poprzez „konwersję cyfrowo-analogową”, koduje go i wyświetla zmierzone wartości za pośrednictwem obwodu sterownika wyświetlacza i elementów wyświetlacza. Jednocześnie posiada również zintegrowane obwody operacyjne, takie jak próbkowanie, porównywanie i wzmacnianie. Podczas użytkowania konieczne jest posiadanie baterii wewnątrz miernika, aby zapewnić zasilanie obwodu wewnątrz miernika. W przeciwieństwie do multimetru wskaźnikowego (znanego również jako multimetr analogowy), czerwona sonda wskazuje wysoki potencjał. Wybór biegu podczas pomiaru jest podobny do zakresów napięcia i prądu multimetru wskazówkowego, natomiast odczyt multimetru wskazówkowego przy pomiarze rezystancji polega na pomnożeniu wskazanej wartości przez wybrany zakres zakresu. Ogólnie rzecz biorąc, błąd miernika cyfrowego jest mniejszy niż multimetru wskaźnikowego.

 

3 Multimeter 1000v 10a

 

 

 

Wyślij zapytanie