Metoda pomiaru i charakterystyka częstotliwościowa multimetru AC
Multimetr cyfrowy może nie tylko mierzyć napięcie DC (DCV), napięcie AC (ACV), prąd DC (DCA), prąd AC (ACA), rezystancję (Ω), spadek napięcia diody do przodu (VF), współczynnik wzmocnienia prądu emitera tranzystora ( hrg), może również mierzyć pojemność (C), przewodność (ns), temperaturę (T), częstotliwość (f) i dodał plik brzęczyka (BZ) do sprawdzania ciągłości linii, metoda małej mocy do pomiaru pliku rezystancji ( L0Ω). Niektóre instrumenty mają również przekładnię indukcyjną, przekładnię sygnałową, funkcję automatycznej konwersji AC/DC i funkcję automatycznej konwersji zakresu przekładni pojemnościowej.
Ogólnie rzecz biorąc, metoda pomiaru multimetru służy głównie do pomiaru sygnałów AC. Wszyscy wiemy, że istnieje wiele rodzajów sygnałów AC i różne złożone sytuacje, a wraz ze zmianą częstotliwości sygnału AC pojawiają się różne odpowiedzi częstotliwościowe, które wpływają na pomiar multimetru. Istnieją zasadniczo dwie metody pomiaru sygnałów prądu przemiennego przez multimetry: wartość średnia i pomiar rzeczywistej wartości skutecznej. Pomiar wartości średniej dotyczy generalnie czystych fal sinusoidalnych, wykorzystuje metodę szacowania i uśredniania do pomiaru sygnałów AC, ale w przypadku sygnałów innych niż sinusoidalne wystąpi duży błąd.
Jednocześnie, jeśli sygnał sinusoidalny ma zakłócenia harmoniczne, jego błąd pomiaru również znacznie się zmieni, a pomiar rzeczywistej wartości skutecznej polega na obliczeniu prądu i napięcia przez pomnożenie chwilowej wartości szczytowej przebiegu przez 0. 707, aby zapewnić, że system zniekształceń i szumów Dokładne odczyty w formacie . W ten sposób, jeśli musisz wykryć zwykłe cyfrowe sygnały danych, pomiar za pomocą multimetru wartości średniej nie osiągnie prawdziwego efektu pomiaru. Jednocześnie odpowiedź częstotliwościowa sygnału prądu przemiennego jest również niezbędna, a niektóre mogą sięgać nawet 100 kHz.
Trend rozwojowy multimetru cyfrowego
Integracja: Ręczny multimetr cyfrowy wykorzystuje jednoukładowy konwerter A/D, a obwód peryferyjny jest stosunkowo prosty i wymaga tylko kilku pomocniczych układów scalonych i komponentów. Wraz z pojawieniem się dedykowanych układów scalonych dla jednoukładowych multimetrów cyfrowych, w pełni funkcjonalny multimetr cyfrowy z automatycznym zakresem można utworzyć za pomocą pojedynczego układu scalonego, co stwarza korzystne warunki do uproszczenia projektowania i obniżenia kosztów.
Niskie zużycie energii: nowe multimetry cyfrowe zazwyczaj wykorzystują konwertery A/D z dużymi układami scalonymi CMOS, a zużycie energii przez całą maszynę jest bardzo niskie.






