Jakie są specyfikacje multimetru cyfrowego i metody pomiaru?
1. Rozdzielczość, bity i liczba słów
Rozdzielczość to zdolność multimetru do rozróżniania najmniejszych sygnałów podczas pomiaru. Możesz zdecydować, czy multimetr może wykrywać drobne zmiany w monitorowanym sygnale, znając rozdzielczość multimetru. Multimetr cyfrowy może wykryć zmianę o 1 mV (1/1000 V) podczas odczytu 1 V, na przykład, jeśli ma rozdzielczość 1 mV w zakresie 4 V.
Nie kupiłbyś linijki o minimalnej skali 1 cala (lub 1 cm), gdybyś musiał mierzyć długości do minimum 1/4 cala (lub 1 mm). Jeśli temperatura otoczenia wynosi 98,6 stopni Fahrenheita, termometr, który mierzy tylko całe stopnie, nie jest zbyt pomocny. Wymagany jest termometr o rozdzielczości 0,1 stopnia.
Terminy „bity” i „słowa” są używane do scharakteryzowania rozdzielczości multimetru. Można je podzielić na grupy na podstawie ilości słów lub liczb wyświetlanych przez DMM.
Na 312-cyfrowym multimetrze wyświetlane są trzy całe cyfry (od 0} do 9), a także „pół cyfry” (która albo pokazuje liczbę „1”, albo jest pusta). Rozdzielczość wyświetlacza 312-cyfrowego multimetru może osiągnąć 1999 cyfr. Rozdzielczość wyświetlacza multimetru 412-cyfrowego wynosi do 19 999 cyfr. Używanie „słów” w przeciwieństwie do „bitów” może lepiej oddać rozdzielczość multimetru. Rozdzielczość obecnych 312-cyfrowych multimetrów może sięgać 3200, 4{14}} lub 6{16}} cyfr.
Multimetr 3,2{4}}0 oferuje doskonałą rozdzielczość dla różnych pomiarów. Na przykład 1,{3}}cyfrowy multimetr nie może zmierzyć 0,1 V, jednocześnie mierząc 200 V lub więcej. Podczas pomiaru napięć do 320 V multimetr o długości 3200 M może pokazać do 0,1 V. Dopóki napięcie nie przekroczy 320 V, rozdzielczość ta odpowiada rozdzielczości droższego multimetru o liczbie 20 000.
2. Dokładność
Maksymalny dopuszczalny błąd w określonych warunkach pracy nazywa się dokładnością. Innymi słowy, dokładność opisuje, jak bardzo mierzony sygnał i wartość mierzona prezentowana przez multimetr cyfrowy są zgodne.
Dokładność multimetru cyfrowego jest często podawana jako procent odczytu. Przy dokładności odczytu wynoszącej 1 procent, jeśli wyświetlany jest odczyt napięcia 100 V, rzeczywiste napięcie może wynosić od 99 V do 101 V.
Do podstawowych wymagań dotyczących dokładności w specyfikacjach można dodać zakres bitów. Liczba słów, które mogą spowodować zmianę skrajnej prawej cyfry wyświetlanej wartości, jest reprezentowana przez zakres. W rezultacie dokładność w powyższym przykładzie można zapisać jako „(1 procent plus 2)”. W rezultacie, mimo że wyświetlacz wskazuje 100 V, rzeczywiste napięcie wynosi od 98,8 V do 101,2 V.
Parametry multimetru analogowego są ustalane na podstawie niedokładności pełnej skali, a nie procentu wyświetlanej wartości. Dokładność multimetru analogowego zwykle mieści się w zakresie od 2 do 3 procent pełnej skali. Dokładność spada do 20 procent lub 30 procent odczytu przy 1/10 pełnej skali. Podstawowa dokładność multimetru cyfrowego jest często oparta na odczytach od (0,7 procent) do (0,1 procent) plus 1 lub więcej.
3. Prawo Ohma
Wzór na napięcie, prąd i rezystancję dowolnego obwodu jest znany jako prawo Ohma, które stwierdza, że „napięcie jest równe prądowi razy rezystancja”. W rezultacie trzecią wartość w tym wzorze można znaleźć, jeśli znane są dwie pierwsze liczby. Prawo Ohma jest mierzone bezpośrednio i wyświetlane przez multimetry cyfrowe podczas pomiaru rezystancji, prądu lub napięcia. Poniżej wyjaśniono najprostszy sposób pomiaru niezbędnych parametrów za pomocą multimetru cyfrowego.






