Pomiar niskich częstotliwości wymaga doboru odpowiedniego multimetru
Większość nowoczesnych multimetrów może mierzyć sygnały prądu przemiennego o częstotliwościach tak niskich jak 20 Hz. Jednak niektóre zastosowania wymagają pomiaru sygnałów przy niższych częstotliwościach. Aby dokonać takich pomiarów należy wybrać odpowiedni multimetr i odpowiednio go skonfigurować. Proszę spojrzeć na te przykłady:
Multimetr wykorzystuje technologię cyfrowego próbkowania i może wykonywać pomiary rzeczywistej wartości skutecznej już od 3 Hz. Wykorzystuje metody cyfrowe, aby zwiększyć czas stabilności do 2 lub 5 sekund podczas powolnego filtrowania. Aby wykonać pomiary należy zwrócić uwagę na:
1. Ustawienie prawidłowego filtra AC ma kluczowe znaczenie. Filtr służy do wygładzania sygnału wyjściowego przetwornika True RMS. Gdy częstotliwość jest niższa niż 20 Hz, prawidłowym ustawieniem jest NISKA. Ustawiając filtr LOW, należy zapewnić stabilność multimetru, wprowadzając opóźnienie od 2 do 5 sekund. Ustaw filtr dolny za pomocą następującego polecenia.
2. Jeśli znasz poziom mierzonego sygnału, powinieneś ustawić zakres ręcznie, aby przyspieszyć pomiar. Dłuższy czas stabilizacji dla każdego pomiaru niskiej częstotliwości znacznie spowolni zakres automatyczny.
3. Zablokuj konwerter ACRMS kondensatorem blokującym DC, aby zmierzyć sygnał DC. Pozwala to na pomiar składowych prądu przemiennego w zakresie używanym przez multimetr. Podczas pomiaru źródeł o dużej impedancji wyjściowej należy zapewnić wystarczający czas, aby zapewnić stabilność kondensatora izolującego DC. Na czas stabilności nie ma wpływu częstotliwość sygnału AC, ale wpływają na nią wszelkie zmiany sygnału DC.
Istnieją trzy metody pomiaru napięcia ACRMS w T; Tryb próbkowania synchronicznego umożliwia pomiar sygnałów o częstotliwości zaledwie 1 Hz. Aby skonfigurować multimetr do pomiaru niskich częstotliwości:
1. Wybierz tryb próbkowania synchronicznego:
2. Gdy używasz trybu próbkowania synchronicznego, dla funkcji ACV i ACDCV, sygnał wejściowy jest sprzężony prądem stałym. Podczas funkcji ACV składowa stała jest matematycznie odejmowana od odczytu. Jest to ważna kwestia, ponieważ połączone poziomy napięcia AC i DC mogą powodować warunki przeciążenia, nawet jeśli samo napięcie AC nie jest przeciążone.
3. Wybór odpowiedniego zakresu może przyspieszyć pomiar, gdyż automatyczna charakterystyka zakresu może powodować opóźnienia przy pomiarze sygnałów o niskiej częstotliwości.
4. Aby pobrać próbki przebiegów, multimetr musi określić okres sygnału. Użyj polecenia ACBAND, aby określić wartość pauzy. Jeśli nie użyłeś polecenia ACBAND, multimetr może się zatrzymać, zanim przebieg się powtórzy.
5. Tryb próbkowania synchronicznego wyzwala sygnał synchroniczny o określonym poziomie. Jednak szum w sygnale wejściowym może powodować wyzwalanie fałszywego poziomu i skutkować nieprawidłowymi odczytami. Ważne jest, aby wybrać poziom, który może zapewnić niezawodne źródło wyzwalania. Na przykład, aby uniknąć szczytu fali sinusoidalnej, ponieważ sygnał zmienia się powoli, a szum może łatwo spowodować fałszywe wyzwolenie.
6. Aby uzyskać odczyt, upewnij się, że otoczenie wokół ciebie jest „ciche” pod względem elektrycznym i użyj ekranowanych przewodów testowych. Włącz filtrowanie poziomów i LFILTERON, aby zmniejszyć wrażliwość na szum.






