Quins són els factors per triar un multímetre digital?
Resposta: Els multímetres digitals s'utilitzen àmpliament en defensa nacional, investigació científica, fàbriques, escoles, mesurament i proves i altres camps tècnics a causa de la seva alta precisió, ampli rang de mesura, velocitat de mesura ràpida, petit volum, forta capacitat anti-interferència i ús convenient. . Tanmateix, les seves especificacions són diferents, els seus indicadors de rendiment són variats i el seu entorn d'ús i condicions de treball també són diferents. Per tant, s'han de seleccionar els multímetres digitals adequats segons les condicions específiques.
L'elecció d'un multímetre digital es considera generalment des dels aspectes següents:
(1) Funció:
A més de mesurar la tensió CA i CC, el corrent i la resistència CA i CC, el multímetre digital té cinc funcions, com ara càlcul digital, autocontrol, retenció de lectura, lectura d'errors, detecció de díodes, selecció de longitud de paraula, IEE{{1} } o interfície RS-232, etc., que s'han de seleccionar segons requisits específics.
(2) Interval i rang de mesura:
El multímetre digital té molts rangs, però la seva precisió bàsica és la més alta. Molts multímetres digitals tenen una funció de rang automàtica, de manera que és convenient, segur i ràpid de mesurar sense ajustar manualment el rang. També hi ha molts multímetres digitals que tenen capacitat de sobreabast, de manera que quan el valor mesurat supera aquest rang però no ha arribat a la visualització màxima, no és necessari canviar el rang, millorant així la precisió i la resolució.
(3) Precisió:
L'error màxim permès del multímetre digital depèn no només del seu error de termini variable, sinó també del seu error de termini fix. A l'hora de triar, depèn dels requisits d'error d'estabilitat i error lineal, i si la resolució compleix els requisits. Si el mesurador universal digital general requereix un nivell de {{0}}.000 5 ~ 0.0{{10}}2, a s'han de mostrar com a mínim 6 dígits i mig; 0,005 ~ 0,01, es mostraran almenys 5 dígits i mig; 0,02 ~ 0,05, es mostraran almenys 4 dígits i mig; Per sota de 0,1, es mostraran almenys 3 dígits i mig.
(4) Resistència d'entrada i corrent zero:
Una resistència d'entrada massa baixa i un corrent zero massa alt del multímetre digital provocaran errors de mesura. La clau depèn del valor límit admissible del dispositiu de mesura, és a dir, de la resistència interna de la font del senyal. Quan la impedància de la font del senyal és alta, s'ha de seleccionar l'instrument amb una impedància d'entrada alta i un corrent zero baix, de manera que es pugui ignorar la seva influència.
(5) Relació de rebuig en mode sèrie i relació de rebuig en mode comú:
En presència de diverses interferències, com ara camp elèctric, camp magnètic i diversos sorolls d'alta freqüència o en mesures de llarga distància, és fàcil barrejar senyals d'interferència, donant lloc a lectures inexactes. Per tant, s'han de seleccionar instruments amb una sèrie alta i una relació de rebuig de mode comú segons l'entorn d'ús, especialment per a la mesura d'alta precisió, s'ha de seleccionar un multímetre digital amb terminal de protecció G, que pot suprimir bé les interferències de mode comú.
(6) Forma de visualització i font d'alimentació:
La forma de visualització del multímetre digital no es limita als números, sinó que també pot mostrar gràfics, paraules i símbols, cosa que és convenient per a l'observació, operació i gestió de camp. Segons les dimensions dels seus dispositius de visualització, es pot dividir en quatre categories: petit, mitjà, gran i supergran.
La font d'alimentació del multímetre digital és generalment de 220 V, però alguns nous multímetres digitals tenen una àmplia gamma d'alimentació, que pot estar entre 100 i 240 V. Alguns multímetres digitals petits es poden utilitzar amb bateries, i alguns multímetres digitals poden utilitzar alternança. actuals, piles internes de níquel-cadmi o bateries externes.
(7) Temps de resposta, velocitat de mesura i rang de freqüència:
Com més curt sigui el temps de resposta, millor, però alguns comptadors tenen un temps de resposta llarg, i les lectures trigaran un temps a estabilitzar-se. La velocitat de mesura s'ha de basar en si es combina amb la prova del sistema. Si es combina, la velocitat és molt important, i com més ràpid millor. Interval de freqüència i, a continuació, trieu-lo segons calgui.
(8) Forma de conversió de tensió CA:
La mesura de la tensió CA es divideix en conversió mitjana, conversió màxima i conversió de valor efectiu. Quan la distorsió de la forma d'ona és gran, la conversió del valor mitjà i la conversió del valor màxim són inexactes, mentre que la conversió del valor efectiu no es pot veure afectada per la forma d'ona, fent que els resultats de la mesura siguin més precisos.
(9) Mode de connexió de resistència:
Hi ha mètodes de connexió de quatre i dos fils per mesurar la resistència. Quan es realitza una mesura de resistència petita i alta precisió, s'ha de seleccionar el mode de connexió de mesura de resistència de quatre fils.
Amb el desenvolupament de circuits integrats a gran escala i tecnologia de visualització, els multímetres digitals es desenvolupen gradualment cap a la miniaturització, el baix consum d'energia i el baix cost, i els multímetres digitals es divideixen, òbviament, en tipus portàtils i d'escriptori. El portàtil és generalment 3-i mig o 4-i mig, amb un volum reduït, un pes lleuger i un consum d'energia baix, que és adequat per a tallers de producció o ús de camp; L'escriptori pot arribar als 6 bits i mig o als 7 bits i mig, i la seva precisió i discriminació són cada cop més altes. Adopta equips de microprocessador i interfície GPIP, i s'utilitza com a mesurador estàndard i mesura de precisió als departaments de metrologia, investigació científica i producció.
En resum, no és necessari complir totes les condicions anteriors a l'hora de triar, i s'ha de seleccionar el multímetre digital més adequat segons els requisits específics d'ús.






