+86-18822802390

Jak wybrać odpowiedni multimetr dla siebie

Mar 23, 2023

Jak wybrać odpowiedni multimetr dla siebie

 

Multimetry cyfrowe muszą być znane wszystkim inżynierom elektrykom i elektronikom. Multimetr cyfrowy (DMM) to instrument elektroniczny, który musi być używany do pomiarów elektrycznych. Może mieć wiele funkcji specjalnych, ale główną funkcją jest pomiar parametrów elektrycznych, takich jak napięcie, prąd, rezystancja i włącz-wyłącz. Jako nowoczesny, wielofunkcyjny elektroniczny przyrząd pomiarowy jest stosowany głównie w konserwacji elektrycznej, konserwacji sprzętu, testach badawczo-rozwojowych oraz innych dziedzinach zastosowań. Jakie kluczowe wskaźniki powinniśmy wziąć pod uwagę przy wyborze multimetru cyfrowego?


1. Zasada testu

Istnieją dwie zasady testowania multimetru cyfrowego: metody testowania średniej odpowiedzi i rzeczywistej wartości skutecznej odpowiadają różnym typom testów sygnałów elektrycznych.


W przypadku sygnałów prądu stałego lub standardowych fal sinusoidalnych zarówno instrumenty o rzeczywistej wartości skutecznej, jak io średniej odpowiedzi mogą mierzyć dokładnie; ale w przypadku sygnałów o zniekształconych kształtach fali lub typowych falach innych niż sinusoidalne, takich jak fale prostokątne, fale trójkątne i fale piłokształtne, tylko mierniki True RMS mogą mierzyć dokładnie.


2. Przepustowość

Szerokość pasma to zakres częstotliwości prądu przemiennego, na które multimetr cyfrowy może reagować w zakresie dokładności. Nie jest to funkcja pomiaru częstotliwości, ale zdolność do odzwierciedlenia odpowiedzi częstotliwościowej AC. Jeśli częstotliwość mierzonego sygnału przekracza szerokość pasma AC multimetru, multimetr nie będzie w stanie poprawnie zmierzyć wartości AC w ​​zakresie odpowiedzi częstotliwościowej.


Przykład: Zakres częstotliwości testowej multimetru cyfrowego wynosi 50 kHz, ale szerokość pasma wynosi 500 Hz. Oznacza to, że przy użyciu tego multimetru do testowania parametrów częstotliwości sygnału może on osiągnąć nawet 50 KHZ. Jednakże, gdy częstotliwość testowanego sygnału przekracza 500 Hz, jeśli parametry napięcia/prądu sygnału są testowane za pomocą multimetru, wynik testu będzie miał duży błąd, dlatego do testu należy wybrać miernik o odpowiedniej szerokości pasma odpowiedni sygnał.


3. Zasięg

Zasięg odnosi się do maksymalnej wartości, którą miernik może zmierzyć na aktualnym biegu. Konieczne jest wybranie odpowiedniego zakresu zgodnie z zakresem mierzonej wartości sygnału. Wszystkie multimetry Fluke mają zakresy ręczne/automatyczne, co umożliwia użytkownikom wygodne przełączanie.


Wybierając multimetr cyfrowy, należy wybrać miernik o odpowiednim zakresie, zgodnie z rzeczywistymi potrzebami testowymi.


4. Wyświetl cyfry i rozdzielczość

Cyfry wyświetlacza: zakres cyfr, które może wyświetlać multimetr.


Zazwyczaj cyfry, które mogą wyświetlać wszystkie liczby z 0-9, nazywane są cyframi całkowitymi, a pozostałe są zbiorczo nazywane półcyframi.


Na przykład: liczba wyświetlanych cyfr zegarka to 3999, tylko trzy pozycje mogą wyświetlać wszystkie 0-9, a najwyższa cyfra może wyświetlać tylko 0-3, wtedy nazywa się to trzyipółcyfrową oglądać. Jeśli liczba wyświetlanych cyfr wynosi 19999, wszystkie 0-9 mogą być wyświetlane na czterech pozycjach, a najwyższa pozycja może wyświetlać tylko 0-1, wtedy nazywa się to czteroipółcyfrową tabelą.


Rozdzielczość: opisuje najmniejszą zmianę wielkości fizycznej, którą można zidentyfikować.

Wysokie i niskie liczby wyświetlane na połowie cyfry multimetru oraz liczba cyfr wyświetlanych przez multimetr określają rozdzielczość niektórych określonych odczytów. Im większa liczba cyfr wyświetlacza, tym wyższa rozdzielczość testu miernika.


Na przykład: Na przykład cyfra wyświetlacza Fluke15B plus to 3999, cyfra wyświetlacza Fluke115C to 5999, a cyfra wyświetlacza Fluke287C wyższego poziomu to 49999.

Jeśli rzeczywista wartość aktualnie mierzonego napięcia wynosi 4{8}}2,6V, Fluke15B plus wyświetli 4{13}}2V, co pozwala odróżnić zmianę poziomu sygnału 1V. Fluke115C wyświetli 402,6 V, co pozwala odróżnić zmianę poziomu sygnału o 0,1 V. Fluke287C wyświetli 402,60 V, co pozwala odróżnić zmianę poziomu sygnału o 0,01 V.


5. Inne funkcje specjalne

Inne funkcje, takie jak filtr dolnoprzepustowy, wejście o podwójnej impedancji, temperatura i inne funkcje pomocnicze, powinny być rozsądnie dobrane zgodnie z rzeczywistymi wymaganiami testowymi i rodzajem testowanego sygnału.


Na etapie doboru należy wybrać odpowiednie narzędzie w zależności od rodzaju badanego sygnału i wymagań. Tylko najbardziej odpowiedni multimetr cyfrowy może pomóc w uzyskaniu połowy wyniku.

 

3 NCV Measurement for multimter -

Wyślij zapytanie