Metody pomiaru multimetru i jego charakterystyka częstotliwościowa prądu przemiennego
Multimetr cyfrowy może nie tylko mierzyć napięcie prądu stałego (DCV), napięcie prądu przemiennego (ACV), prąd stały (DCA), prąd prądu przemiennego (ACA), rezystancję (Ω), spadek napięcia w kierunku przewodzenia diod (VF), współczynnik wzmocnienia prądu emiterów tranzystorowych (hrg), ale także mierzyć pojemność (C), przewodność (ns), temperaturę (T) i częstotliwość (f). Dodaje także zakres brzęczyka (BZ) do sprawdzania ciągłości obwodu oraz zakres pomiaru rezystancji przy niskiej-mocy (L0Ω). Niektóre mierniki posiadają również zakres indukcyjności, zakres sygnału, funkcję automatycznej konwersji AC/DC i funkcję automatycznej konwersji zakresu pojemności.
Ogólnie rzecz biorąc, metody pomiaru multimetru odnoszą się głównie do pomiaru sygnałów prądu przemiennego. Jak wszyscy wiemy, istnieje wiele rodzajów i różnych złożonych sytuacji sygnałów prądu przemiennego. Wraz ze zmianą częstotliwości sygnałów prądu przemiennego pojawiają się różne reakcje częstotliwościowe, które wpływają na pomiar multimetru. Zasadniczo istnieją dwie metody pomiaru sygnałów prądu przemiennego za pomocą multimetru: pomiar wartości średniej i pomiar wartości rzeczywistej średniej kwadratowej (RMS). Pomiar wartości średniej dotyczy zazwyczaj czystych fal sinusoidalnych. Mierzy sygnały prądu przemiennego, szacując wartość średnią, a przy pomiarze sygnałów innych niż-sinusoida wystąpią stosunkowo duże błędy.
Jednocześnie, jeśli w sygnale sinusoidalnym występują zakłócenia harmoniczne, błąd pomiaru również znacznie się zmieni. Pomiar prawdziwej wartości skutecznej oblicza prąd i napięcie, mnożąc chwilową wartość szczytową przebiegu przez 0,707, zapewniając dokładne odczyty w zniekształconych i zaszumionych systemach. W ten sposób, jeśli chcesz wykryć zwykłe cyfrowe sygnały danych, użycie do pomiaru multimetru wartości średniej nie zapewni rzeczywistego efektu pomiarowego. Ponadto niezwykle ważna jest charakterystyka częstotliwościowa sygnałów prądu przemiennego, a charakterystyka częstotliwościowa niektórych multimetrów może sięgać nawet 100 kHz.
Trendy rozwojowe multimetrów cyfrowych
Integracja: ręczne multimetry cyfrowe korzystają z jednoukładowego-przetwornika A/D, a obwód peryferyjny jest stosunkowo prosty i wymaga jedynie niewielkiej liczby pomocniczych układów scalonych i komponentów. Wraz z ciągłym pojawianiem się specjalnych chipów do jednoukładowych multimetrów cyfrowych, użycie jednego układu scalonego pozwala na utworzenie stosunkowo kompletnego multimetru cyfrowego o automatycznym zakresie, tworząc korzystne warunki do uproszczenia projektu i obniżenia kosztów.
Niski pobór mocy: multimetry cyfrowe nowego-typu zazwyczaj korzystają z wielkoskalowych-przetworników A/D CMOS z obwodami scalonymi, a zużycie energii przez całą maszynę jest bardzo niskie.






