+86-18822802390

Funkcje multimetru cyfrowego i multimetru cyfrowego o podwójnej impedancji

Dec 28, 2023

Funkcje multimetru cyfrowego i multimetru cyfrowego o podwójnej impedancji

 

Podstawowy skład zwykłego multimetru cyfrowego pokazano na rysunku. Podwójny integralny przetwornik A/D jest „sercem” multimetru cyfrowego, za pomocą którego dokonuje się konwersji analogowo-cyfrowej. Obwody peryferyjne obejmują głównie konwerter funkcji, przełącznik wyboru funkcji i zakresu, wyświetlacz LCD lub LED, a także obwód oscylatora brzęczyka, obwód napędowy, obwód włączania i wyłączania linii detekcyjnej, obwód wskaźnika niskiego napięcia, przecinek i znak dziesiętny (znak polaryzacji itp.) .) obwód napędowy.


Przetwornik A/D jest rdzeniem multimetru cyfrowego, wykorzystującym monolityczny, wielkoskalowy układ scalony 7106. 7106 wykorzystujący wewnętrzne wyjście bramki heterodynowej, może sterować wyświetlaczem LCD, zużycie energii jest wyjątkowo niskie. Jego główne cechy to: pojedyncze zasilanie i szeroki zakres napięć, zastosowanie baterii 9V w celu uzyskania miniaturyzacji przyrządu, wysoka impedancja wejściowa, zastosowanie wewnętrznych przełączników analogowych w celu uzyskania automatycznej konwersji zera i polaryzacji. Wadą jest to, że prędkość konwersji A/D jest niska, ale może zaspokoić potrzeby konwencjonalnych pomiarów elektrycznych.


Podstawowa wiedza na temat impedancji
Zdecydowana większość sprzedawanych na rynku multimetrów cyfrowych do pomiaru systemów przemysłowych, elektrycznych i elektronicznych ma bardzo wysoką impedancję pętli wejściowej, zwykle większą niż 1 megaom. Oznacza to po prostu, że gdy multimetr cyfrowy mierzy pętlę, będzie to miało niewielki lub żaden wpływ na działanie pętli. Jest to potrzebne w przypadku większości potrzeb pomiarowych, zwłaszcza w przypadku bardziej czułych pętli elektronicznych lub sterujących. Wcześniej używane narzędzia do rozwiązywania problemów, takie jak multimetry analogowe i testery elektromagnesów, zazwyczaj miały pętle wejściowe o niskiej impedancji, wynoszącej około 10 kOhm lub mniej. Chociaż na takie narzędzia nie mają wpływu napięcia błądzące, nadają się one jedynie do pomiaru obwodów mocy lub innych zastosowań, w których niska impedancja wejściowa nie wpłynie negatywnie ani nie zmieni działania obwodu.


Wykrywanie obecności lub braku napięcia
Większość techników elektryków i techników zajmujących się konserwacją instalacji jest przyzwyczajona do używania pewnego rodzaju testera elektromagnetycznego w celu określenia obecności lub braku zasilania w pętli, którego nie zmyli napięcie błądzące ze względu na jego niską impedancję pętli. Chociaż testery te rzeczywiście służą celowi, rzadko spełniają wymagania normy IEC 61010 i aktualnych przepisów Ameryki Północnej. Dlatego nie należy ich używać do rozwiązywania problemów z rozdzielnicami trójfazowymi dużej energii lub do pomiaru, czy obwody są pod napięciem, czy nie. W przypadku korzystania z miernika o podwójnej impedancji można wybrać funkcję Auto-V/LoZ, która charakteryzuje się niską impedancją wejściową wynoszącą prawie 3 kOhm. Gdy linia testowa zostanie umieszczona w obwodzie otwartym zawierającym napięcie błądzące, niska impedancja wejściowa wyeliminuje napięcie błądzące, a miernik będzie wskazywał wartość bliską zeru, co oznacza brak napięcia. Jeśli jednak linia testowa zostanie umieszczona w pętli pod napięciem, obwód wejściowy wykryje obecność „twardego” napięcia i wyświetli rzeczywistą wartość napięcia.

 

automatic multimeter

Wyślij zapytanie