+86-18822802390

Selecció i error de mesurament de la selecció de gamma multímetre Explicació detallada

Oct 30, 2024

Selecció i error de mesurament de la selecció de gamma multímetre Explicació detallada

 

L’error humà en la lectura és una de les raons que afecten la precisió de la mesura. És inevitable, però es pot minimitzar el màxim possible. Per tant, s’ha de prestar una atenció especial als següents punts durant l’ús: 1. Abans de la mesura, el multímetre s’ha de col·locar horitzontal i mecànicament zero; 2. Quan llegiu, mantingueu els ulls perpendiculars al punter; 3. Quan es mesura la resistència, cal fer -ho cada vegada que es canvia l’engranatge. Si no es pot ajustar a zero, s'hauria de substituir una bateria nova; 4. Quan mesureu la resistència o l’alta tensió, no subjecteu la part metàl·lica de la sonda amb la mà per evitar la resistència humana, augmentar l’error de mesura o el xoc elèctric; 5. Quan es mesura la resistència en un circuit RC, cal tallar l’alimentació al circuit, descarregar l’electricitat emmagatzemada al condensador i després continuar amb la mesura. Després d'excloure els errors de lectura humana, vam realitzar algunes anàlisis sobre altres errors.


1. Selecció i error Error de tensió i rang de corrent per a multímetre
El nivell de precisió d’un multímetre es divideix generalment en diversos nivells com {{0}}. 1, 0,5, 1,5, 2,5 i 5. La calibració de la precisió (precisió) nivells de tensió de corrent continu, corrent, tensió de CA, corrent i altres engranatges s’expressa com a percentatge de l’error màxim absolut permès △ x al valor de scale seleccionat del valor del rang. Expressat en fórmula: a%= (△ x/valor a escala completa) × 100%... 1


(1) Utilitzant multimeters amb diferents precisions per mesurar l'error generat per la mateixa tensió
Per exemple, si hi ha una tensió estàndard 1 0 V i dos multimeters amb engranatge de 100V, nivell 0,5 i 15V i nivell 2,5 per a la mesura, quin té el més petit error de mesura?

Solució: de l’equació 1: la primera mesura: error màxim absolut admissible

△ x {{0}} ± 0. 5% × 100V=± 0,50V.

Segona mesura: un màxim error admissible absolut

△ x {{{0}} ± 2,5% × l5v=± 0,375V.


Comparant △ x1 i △ x2, es pot veure que, tot i que la precisió del primer metre és superior a la del segon metre, l’error generat per mesurar amb el primer metre és més gran que la generada mesurant amb el segon metre. Per tant, es pot veure que quan escolliu un multímetre, la precisió més elevada no és necessàriament millor. Amb un multímetre altament precís, també cal triar un rang adequat. Només mitjançant la selecció del rang correcte es pot utilitzar completament la precisió d’un multímetre.


(2) L'error causat per mesurar la mateixa tensió amb diferents intervals d'un multímetre

Per exemple, el multímetre MF -30 té un nivell de precisió de 2,5. Quan es mesura una tensió estàndard de 23V amb engranatges de 100V o 25V, quin engranatge té el menor error?

Solució: Màxim error admissible absolut per a 100V engranatges:

X (100)=± 2,5% × 100V=± 2,5V.

L’error màxim absolut admissible per a l’engranatge 25V és △ x (25)=± 2,5% × 25V=± 0. 625V. Com es pot veure a la solució anterior:

 

Mesureu la tensió estàndard de 23V amb engranatge de 100V i la lectura del multímetre és entre 20,5V i 25,5V. Mesureu la tensió estàndard de 23V amb l’engranatge de 25V i la lectura del multímetre es troba entre 22.375V i 23.625V. A partir dels resultats anteriors, es pot veure que △ x (100) és superior a △ x (25), cosa que indica que l’error de mesura a 100V engranatge és molt més gran que el de 25V engranatge. Per tant, quan es mesura diferents tensions amb un multímetre, els errors generats per mesurar amb diferents intervals no són els mateixos. Quan compleixin els valors del senyal mesurat, és recomanable triar engranatges amb intervals més petits el màxim possible. Això pot millorar la precisió de la mesura.

 

3 Multimeter 1000v 10a

Enviar la consulta