Veiksniai, į kuriuos reikia atsižvelgti perkant skaitmeninį multimetrą
Pagrindiniai skaitmeninio multimetro ekrano skaitmenys ir ekrano charakteristikos
Skaitmeninio multimetro ekrano skaitmenys paprastai svyruoja nuo {{0}}/2 iki 8 1/2 skaitmenų. Yra dvi skaitmeninių prietaisų rodomų skaitmenų vertinimo taisyklės: pirmoji yra ta, kad skaitmenys, galintys rodyti visus skaičius nuo 0 iki 9, yra žinomi kaip sveikieji skaitmenys; yra skaitiklis, o skaičiavimo reikšmė yra 2000, kai naudojama visa skalė, rodanti, kad priemonė turi 3 sveikuosius skaitmenis; trupmenos skaitmens skaitiklis yra 1, o vardiklis yra 2, todėl jis žinomas kaip „trys su puse skaitmenų“, o didžiausias bitas gali būti tik didžiausias. Didžiausias skaitmeninio multimetro skaitmuo, vadinamas 3 2/3 skaitmenys ( ištarti „trijų ir dviejų trečdalių skaitmenų“), gali rodyti tik sveikuosius skaičius nuo 0 iki 2, todėl didžiausia rodoma reikšmė yra 2 999. Ji yra 50 procentų didesnė nei 3 1/2 skaitmenų skaitmeninio multimetro viršutinė riba pagal identiškomis aplinkybėmis, o tai ypač naudinga matuojant 380 V kintamosios srovės įtampą.
Pavyzdžiui, didžiausias standartinio {0}}/2-skaitmenų skaitmeninio multimetro skaičius gali būti tik 0 arba 1 matuojant tinklo įtampą. Matuodami 220V arba 380 V, tinklo įtampai nurodyti galite naudoti tik tris skaitmenis. tik 1V. Viršutinis 3 3/4-skaitmenų skaitmeninio multimetro skaitmuo, priešingai nei 4 1/2-skaitmenų skaitmeninio multimetro, gali rodyti nuo 0 iki 3, todėl jis gali rodyti keturių skaitmenų tinklo įtampa, kurios skiriamoji geba yra 0,1 V. vienoda jėga.
Populiarūs skaitmeniniai multimetrai dažnai patenka į rankinių multimetrų su 3 1/2-skaitmenų ekranu kategoriją. Skaitmeniniai multimetrai su 4 1/2 ir 5 1/2 skaitmenimis (žemiau 6 skaitmenų) gali būti klasifikuojami kaip delniniai arba staliniai. Daugumą sudaro staliniai skaitmeniniai multimetrai, turintys daugiau nei 6 1/2 skaitmenų.
Skaitmeniniame multimetre naudojama pažangiausia skaitmeninio ekrano technologija, užtikrinanti aiškų, patogų ekraną ir tikslius rodmenis. Tai ne tik patenkina skaitytojų skaitymo pageidavimus ir užtikrina skaitymo objektyvumą, bet ir gali sutrumpinti skaitymo ar įrašymo laiką. Šių privalumų nesiūlo įprasti analoginiai (ty rodyklės) multimetrai.
Tikslumas (tikslumas)
Skaitmeninio multimetro tikslumas yra sisteminių ir atsitiktinių matavimo rezultatų klaidų derinys. Tai rodo išmatuotos vertės ir tikrosios vertės sutapimo laipsnį, taip pat parodo matavimo paklaidos dydį. Paprastai tariant, kuo didesnis tikslumas, tuo mažesnė matavimo paklaida ir atvirkščiai.
Yra trys būdai, kaip išreikšti tikslumą, kurie yra tokie:
Tikslumas=± (procentas RDG plius b procentas FS) (2.2.1)
Tikslumas=± (procentas RDG plius n žodžių) (2.2.2)
Tikslumas=± (procentas RDG plius b procentas FS plius n žodžių) (2.2.3)
Formulėje (2.2.1) RDG yra skaitymo reikšmė (ty rodoma reikšmė), FS reiškia visos skalės reikšmę, o ankstesnis skliausteliuose pateiktas elementas reiškia A/D keitiklį ir funkcinį keitiklį (pvz., įtampos daliklis, šuntas, tikrosios efektyvios vertės keitiklis), pastaroji yra klaida dėl skaitmeninimo. Formulėje (2.2.2) n yra pokyčio dydis, atspindėtas paskutiniame kvantavimo klaidos skaitmenyje. Jei n žodžių paklaida paverčiama visos skalės procentais, ji tampa formule (2.2.1). Formulė (2.2.3) yra gana ypatinga. Kai kurie gamintojai naudoja šią išraišką, o vienas iš paskutinių dviejų elementų reiškia klaidą, kurią sukelia kitos aplinkos ar funkcijos.
Skaitmeniniai multimetrai yra daug tikslesni nei analoginiai analoginiai multimetrai. Kaip pavyzdį imant pagrindinio nuolatinės įtampos matavimo diapazono tikslumo indeksą, 3,5 skaitmens gali siekti ± 0,5 proc., 4,5 skaitmens gali siekti 0,03 proc. ir tt Pavyzdys: OI857 ir OI859CF multimetrai. Multimetro tikslumas yra labai svarbus rodiklis. Tai atspindi multimetro kokybę ir proceso galimybes. Multimetrui, kurio tikslumas prastas, sunku išreikšti tikrąją vertę, o tai gali lengvai sukelti klaidingą matavimo vertinimą.
Rezoliucija (rezoliucija)
Įtampos vertė, atitinkanti paskutinį skaitmeninio multimetro skaitmenį žemiausioje įtampos diapazone, vadinama skiriamąja geba, kuri atspindi skaitiklio jautrumą. Skaitmeninių skaitmeninių prietaisų skiriamoji geba didėja didėjant ekrano skaitmenims. Didžiausios skiriamosios gebos indikatoriai, kuriuos gali pasiekti skaitmeniniai multimetrai su skirtingais skaitmenimis, yra skirtingi, pavyzdžiui: 100 μV 3 1/2 skaitmenų multimetrams.
Skaitmeninio multimetro skyros indeksas taip pat gali būti rodomas pagal skiriamąją gebą. Skiriamoji geba yra procentinė mažiausio skaičiaus (išskyrus nulį), kurį matuoklis gali parodyti iki didžiausio skaičiaus, procentas. Pavyzdžiui, mažiausias skaičius, kurį gali parodyti bendrasis {{0}}/2-skaitmenų skaitmeninis multimetras, yra 1, o didžiausias skaičius gali būti 1999, todėl skiriamoji geba lygi 1/ 1999≈0,05 proc.
Reikėtų pažymėti, kad skiriamoji geba ir tikslumas priklauso dviem skirtingoms sąvokoms. Pirmasis apibūdina instrumento „jautrumą“, tai yra, gebėjimą „atpažinti“ mažytes įtampas; pastarasis atspindi matavimo „tikslumą“, tai yra matavimo rezultato ir tikrosios vertės nuoseklumo laipsnį. Tarp jų nėra būtino ryšio, todėl jų negalima supainioti, o rezoliucijos (ar rezoliucijos) nereikėtų painioti su panašumu. Tikslumas priklauso nuo instrumento vidinio A/D keitiklio ir funkcinio keitiklio išsamios klaidos ir kvantavimo klaidos. Matavimo požiūriu skiriamoji geba yra „virtualus“ indikatorius (neturintis nieko bendro su matavimo paklaida), o tikslumas – „tikras“ rodiklis (jis nustato matavimo paklaidos dydį). Todėl neįmanoma savavališkai padidinti ekrano skaitmenų skaičiaus, siekiant pagerinti prietaiso skiriamąją gebą.
Matavimo diapazonas
Daugiafunkciame skaitmeniniame multimere skirtingos funkcijos turi atitinkamas didžiausias ir mažiausias vertes, kurias galima išmatuoti. Pavyzdžiui: 4 1/2-skaitmenų multimetras, nuolatinės srovės įtampos diapazono bandymo diapazonas yra 0.01mV ~ 1000V.
matavimo greitis
Kiek kartų skaitmeninis multimetras išmatuoja išmatuotą elektros energiją per sekundę, vadinamas matavimo greičiu, o jo vienetas yra „kartai/s“. Tai daugiausia priklauso nuo A/D keitiklio konvertavimo kurso. Kai kurie rankiniai skaitmeniniai multimetrai naudoja matavimo laikotarpį, kad parodytų matavimo greitį. Laikas, kurio reikia matavimo procesui užbaigti, vadinamas matavimo ciklu.
Tarp matavimo greičio ir tikslumo indekso yra prieštaravimas. Paprastai kuo didesnis tikslumas, tuo mažesnis matavimo greitis ir sunku suderinti šiuos du dalykus. Norėdami išspręsti šį prieštaravimą, galite nustatyti skirtingus ekrano skaitmenis arba nustatyti matavimo greičio konvertavimo jungiklį tame pačiame multimetre: pridėti greito matavimo failą, kuris naudojamas A/D keitikliui su greitesniu matavimo greičiu; Gerinant matavimo greitį, šis metodas šiuo metu yra gana paplitęs ir gali patenkinti skirtingų vartotojų poreikius dėl matavimo greičio.
įėjimo varža
Matuojant įtampą, prietaisas turi turėti didelę įėjimo varžą, kad iš bandomosios grandinės imama srovė matavimo metu būtų labai maža, o tai neturės įtakos bandomos grandinės darbinei būsenai ar signalo šaltiniui. sumažinti matavimo paklaidas. Pavyzdžiui: 3 1/2-skaitmenų rankinio skaitmeninio multimetro nuolatinės srovės įtampos diapazono įvesties varža paprastai yra 10 μΩ. Kintamosios srovės įtampos failą veikia įvesties talpa, o jo įvesties varža paprastai yra mažesnė nei nuolatinės srovės įtampos failo.
Matuojant srovę, prietaisas turi turėti labai mažą įėjimo varžą, kad prietaiso įtaka bandomai grandinei būtų kuo labiau sumažinta prijungus prie bandomosios grandinės. Išdeginkite skaitiklį, atkreipkite dėmesį jį naudodami.






