enfocament de mesura i resposta en freqüència de CA del multímetre
El multímetre digital no només pot mesurar voltatge DC (DCV), voltatge AC (ACV), corrent DC (DCA), corrent AC (ACA), resistència (Ω), caiguda de tensió directa del díode (VF), factor d'amplificació de corrent de l'emissor de transistors ( hrg), també pot mesurar la capacitat (C), la conductància (ns), la temperatura (T), la freqüència (f) i afegir un fitxer de timbre (BZ) per comprovar la continuïtat de la línia, mètode de baixa potència per mesurar el fitxer de resistència ( L0Ω). Alguns instruments també tenen engranatges d'inductància, engranatges de senyal, funció de conversió automàtica AC/DC i funció de conversió automàtica d'engranatges de capacitat.
En termes generals, el mètode de mesura del multímetre és principalment per a la mesura de senyals de CA. Tots sabem que hi ha molts tipus de senyals de CA i diverses situacions complexes, i amb el canvi de freqüència del senyal de CA, apareixen diverses respostes de freqüència, que afecten la mesura del multímetre. En general, hi ha dos mètodes per als multímetres per mesurar senyals de CA: el valor mitjà i la mesura RMS veritable. La mesura del valor mitjà és generalment per a ones sinusoïdals pures, utilitza el mètode d'estimació i mitjana per mesurar senyals de CA, però per a senyals no sinusoïdals, hi haurà un gran error.
Al mateix temps, si el senyal d'ona sinusoïdal té una interferència harmònica, el seu error de mesura també canviarà molt, i la mesura RMS real és calcular el corrent i la tensió multiplicant el valor màxim instantani de la forma d'ona per 0. 707 per garantir que el sistema de distorsió i soroll Lectures precises en . D'aquesta manera, si necessiteu detectar senyals de dades digitals normals, la mesura amb el multímetre de valor mitjà no aconseguirà l'efecte de mesura real. Al mateix temps, la resposta de freqüència del senyal de CA també és força necessària, i alguns poden arribar a 100 KHz.
Tendència de desenvolupament del multímetre digital
Integració: el multímetre digital portàtil utilitza un convertidor A/D d'un sol xip i el circuit perifèric és relativament senzill, i només requereix uns quants xips i components auxiliars. Amb l'arribada dels xips dedicats als multímetres digitals d'un sol xip, es pot formar un multímetre digital de rang automàtic totalment funcional mitjançant un únic IC, que crea condicions favorables per simplificar el disseny i reduir costos.
Baix consum d'energia: els nous multímetres digitals generalment utilitzen convertidors A/D de circuit integrat a gran escala CMOS i el consum d'energia de tota la màquina és molt baix.






