+86-18822802390

Paaiškinimas, ar skaitmeninis multimetras gali pakeisti analoginį multimetrą

May 13, 2025

Paaiškinimas, ar skaitmeninis multimetras gali pakeisti analoginį multimetrą

 

Neabejotina, kad multimetras, galima sakyti, yra dažniausiai elektrikų naudojama elektroninė matavimo priemonė. Tačiau kyla klausimas, ar pasirinkti skaitmeninį multimetrą, ar analoginį (rodiklio{1}}tipo) multimetrą. Kai kurie žmonės sako, kad skaitmeninis multimetras palaipsniui pakeitė analoginį multimetrą, tačiau daugelis profesionalių elektrikų veteranų vis dar yra labiau įpratę naudoti analoginį multimetrą. Kuo skiriasi skaitmeninis multimetras nuo analoginio multimetro? Kurį geriau naudoti?

 

Visų pirma, didžiausias skirtumas tarp skaitmeninio multimetro ir analoginio multimetro yra skaitymo ekranas. Skaitmeninis multimetras turi didelės raiškos skystųjų kristalų ekraną, kuris gali iš esmės pašalinti paralaksą nuskaitant duomenis, o skaitymas yra gana patogus ir tikslus. Šiuo atžvilgiu jis yra neprilygstamas analoginiam multimetrui. Tačiau analoginis multimetras taip pat turi savo unikalių privalumų, tai yra, jis gali intuityviai atspindėti matuojamo objekto savybių pokyčius per momentinį rodyklės nukreipimą.

 

Kadangi skaitmeninis multimetras matuoja ir rodo su pertrūkiais, nėra patogu stebėti nuolatinio kitimo procesą ir išmatuoto elektros kiekio kitimo tendenciją. Pavyzdžiui, kai skaitmeninis multimetras naudojamas norint patikrinti kondensatoriaus įkrovimo procesą, termistoriaus varžos kitimo su temperatūra dėsnį ir stebėti fotorezistoriaus varžos kitimo charakteristikas su šviesa, tai nėra taip patogu ir intuityvu kaip analoginis multimetras.

 

Pagal veikimo principą analoginis multimetras taip pat skiriasi nuo skaitmeninio multimetro. Vidinę analoginio multimetro struktūrą sudaro skaitiklio galvutė, rezistoriai ir baterija. Skaitiklio galvutėje paprastai naudojamas magnetoelektrinis nuolatinės srovės mikroampermetras. Tik matuojant varžą, naudojama vidinė baterija. Teigiamas akumuliatoriaus polius yra prijungtas prie juodo matavimo laido, todėl srovė teka iš juodo matavimo laido į raudoną bandymo laidą. Matuojant nuolatinę srovę, šunto rezistorius yra prijungtas perjungiant pavaras, kad būtų galima šuntuoti srovę. Kadangi skaitiklio galvutės visos skalės nukreipimo srovė yra labai maža, diapazonui išplėsti naudojamas šunto rezistorius. Matuojant nuolatinę įtampą, su skaitiklio galvute nuosekliai jungiamas rezistorius, o per skirtingus papildomus rezistorius konvertuojami skirtingi diapazonai.

 

Skaitmeninį multimetrą sudaro funkcijų keitiklis, A/D keitiklis, skystųjų kristalų ekranas (skystųjų kristalų ekranas), maitinimo šaltinis ir funkcijos/diapazono konvertavimo jungiklis ir t. t. A/D keitiklis paprastai naudoja ICL7106 dvigubo -integruoto tipo A/D keitiklį. ICL7106 naudoja dvi integracijas. Pirmasis – integruoti įvesties analoginį signalą V1, kuris vadinamas atrankos procesu; antrasis – integruoti atskaitos įtampą -VEF, kuri vadinama palyginimo procesu. Dvejetainis skaitiklis naudojamas skaičiuoti du integravimo procesus, konvertuoti juos į skaitmeninius dydžius ir rodyti juos skaitmenine forma. Matuojant kintamosios srovės įtampą, srovę, varžą, talpą, diodo tiesioginį įtampos kritimą, tranzistoriaus stiprinimo koeficientą ir kitus elektrinius dydžius, reikia pridėti atitinkamus keitiklius, kurie išmatuotus elektros dydžius pavers nuolatinės įtampos signalais.

 

3 Digital multimter Protective case -

Siųsti užklausą