Skaitmeninio multimetro ir rodyklės multimetro įtampos matavimo paklaidos analizė
Jei išmatuota įtampa yra tinklo, tai yra 50Hz kintamoji srovė, abu skaitikliai yra kvalifikuoti, tai gali reikšti tik tai, kad išmatuota įtampos vidinė varža yra per didelė. Tas pats dažnis pagal rodyklės multimetrą ir skaitmeninį multimetrą įtakoja įtampos matavimo rezultatus, didžiausias veiksnys yra skirtingas vidinis pasipriešinimas, skirtumas yra labai didelis, o ne pagal dydį. Kai išmatuota įtampos vidinė varža yra maža, skirtumas nėra akivaizdus, o kai išmatuota įtampos vidinė varža yra didelė, matavimo rezultatai labai skirsis.
Tokia situacija gali būti, kad išmatuota įtampa nėra tikroji 220V firewire maitinimo linija, ar firewire per kažkokius elektros prietaisus matuojama po įtampos, ar elektros prietaisų nuotėkio apvalkalo įtampa.
Išskyrus aukščiau nurodytas galimybes, gali reikšti tik tai, kad viena iš dviejų lentelių neleidžiama, reikia taisyti ir sureguliuoti.
Įtampos paklaidos matavimas, visų pirma, jūs turite išsiaiškinti, kiek Hz išmatuotos kintamosios srovės įtampos dažnis, ši įtampa nėra gryna sinusinė banga?
Dabar parduodami visų rūšių multimetrai, jo vadovas yra pažymėtas lentelėje, matuojant kintamosios srovės įtampos dažnio atsako diapazoną ir kintamosios srovės bangos formą. Įvairių įprastų skaitmeninių multimetrų dažnio atsakas paprastai yra 40-1000Hz ir turi būti sinusinė banga (iškraipymas mažesnis arba lygus 1%). Išmatuota kintamosios srovės įtampa, viršijanti aukščiau nurodytą diapazoną, negarantuoja matavimo tikslumo. Taip yra dėl to, kad dauguma skaitmeninio multimetro, esančio AC / DC (AC / DC) konversijos grandinėje, iš esmės yra mažos galios dvigubo operatyvinio stiprintuvo TL062 projektavimas, operacinės stiprintuvo GBW (gain bandwidth produktas) yra ribotas, todėl skaitmeninis multimetras negali išmatuoti aukšto dažnio kintamosios srovės įtampos (žinoma, bet ir su multimetro įtampos daliklio rezistorius yra kompensuojamas).
Kalbant apie bendrą rodyklinį multimetrą (kurį pirmą kartą išrado amerikiečiai, prieš 100 metų), jo vidinė struktūra yra gana paprasta, su didelio jautrumo galvute + diodiniu lygintuvu + įtampos daliklio rezistorius (nedidelis skaičius rodyklinių multimetrų, siekiant pagerinti galvos ir skirstytuvo rezistoriaus jautrumas tarp operacinių stiprintuvų, sudarytų iš kintamosios srovės stiprintuvų), todėl šio seno, nebrangaus multimetro matavimo tikslumo negalima palyginti su skaitmeniniu multimetru, tokio matavimo tikslumo negalima palyginti su skaitmeniniu. multimetras, skaitmeninis multimetras negali išmatuoti aukšto dažnio kintamosios srovės įtampos. Palyginti su skaitmeniniu multimetru, šio skaitiklio įtampos daliklio rezistorius paprastai nėra talpiai kompensuojamas, todėl jo dažnio atsakas paprastai yra 40-400Hz.
Du metrai išmatuoti tą patį kintamosios srovės įtampos skirtumą dešimčių V, pirmas dalykas, kurį reikia išbandyti jų įtampą dalijantį rezistorių tinklą, ar vienas iš rezistorių keičia vertę? Jei jie yra normalūs, rodyklės multimetro atveju taip pat galite pažvelgti į jo galvutę, rodyklė gali nukreipti į nulį? Skaitmeniniams multimetrams galite pamatyti, ar kintamosios srovės įtampos bloko kalibravimo potenciometras yra laisvas?
Beje, jei norite tiksliai išmatuoti bet kokios bangos formos kintamosios srovės įtampą, rekomenduojama įsigyti tikrą RMS multimetrą, kuris gali tiksliai išmatuoti įvairių bangų formų kintamąją įtampą, pavyzdžiui, sinuso, trikampio, stačiakampio ir pan. jis nepriklauso nuo iškraipymo.






