Kokio multimetro man reikia automobiliams?
Automobilių multimetrai taip pat vadinami multimetrais. Du pagrindiniai šiandieninėje rinkoje esantys multimetrai yra rodyklės multimetrai ir skaitmeniniai multimetrai. Multimetras turi visas matavimo funkcijas, paprastą valdymą ir patogų nešiojimą, tapo vienu plačiausiai naudojamų elektrinių ir elektroninių matavimo priemonių. Jis taip pat yra būtinas kitose pramonės šakose, pavyzdžiui, elektros techninės priežiūros, ryšių įrangos priežiūros ir automobilių priežiūros srityse, ypač elektrikams, elektronikos pradedantiesiems ir radijo entuziastams. Multimetro naudojimo metodų ir įgūdžių įsisavinimas yra pagrindas greitai įvertinti komponentų kokybę ir nustatyti, ar elektros įrangos grandinė (ar grandinė) yra normali. Šiais laikais skaitmeniniai matavimo prietaisai tapo pagrindine srove ir linkę pakeisti analoginius prietaisus. Palyginti su analoginiais instrumentais, skaitmeniniai instrumentai pasižymi dideliu jautrumu, dideliu tikslumu, aiškiu ekranu, dideliu perkrovos pajėgumu, lengvai nešiojami ir lengvai naudojami.
Skaitmeninis multimetras užbaigia matavimą pagal konvertavimą tarp analoginių ir skaitmeninių dydžių ir gali rodyti matavimo rezultatus skaitmeniniu būdu. Skaitmeninio multimetro varžos matavimo paklaida yra mažesnė nei analoginio multimetro, tačiau santykinė paklaida vis tiek yra gana didelė, kai jis naudojamas matuoti varžą su maža varža. Yra daugybė skaitmeninių multimetro tipų, tačiau skydelio išdėstymas iš esmės yra vienodas, įskaitant ekraną, maitinimo jungiklį, funkcijų diapazono pasirinkimo jungiklį ir rašiklio lizdą (skirtinguose modeliuose lizdo vaidmuo gali skirtis).
Skaitmeninio multimetro charakteristikos ir saugos informacija
(1) skaitmeninių matavimų technologijos pritaikymas
Skaitmeninis multimetras naudoja skaitmeninio matavimo technologiją, paverčia išmatuotą analoginį kiekį į skaitmeninį kiekį per AD keitiklį ir galiausiai išveda jį kaip skaitmeninį kiekį. Kol matuoklis nešokinėja, matavimo rezultatas yra unikalus, užtikrinantis ne tik skaitymo objektyvumą ir tikslumą, bet ir atitinkantis žmonių skaitymo įpročius. Ekrano rezultatas iš pirmo žvilgsnio aiškus ir neatrodys dirbtinė matavimo klaida, kaip analoginis multimetras.
(2) skystųjų kristalų ekranas
Ankstyvieji skaitmeniniai multimetrai dažniausiai naudojo skystųjų kristalų ekraną (LCD), kurio žodžio aukštis buvo 12,5 mm. Šiuo metu, siekiant pagerinti ekrano aiškumą, dauguma skaitmeninių multimetrų naudoja didelio dydžio skystųjų kristalų ekraną, kurio žodžių aukštis yra 18 mm, o DT940C, DT960T, DT970, DT980 ir DT9205 naudoja ypač didelį LCD, kurio žodžių aukštis yra 25 mm. Daugumoje naujų skaitmeninių multimetrų yra pridėti funkcijų identifikatoriai, tokie kaip vienetų simboliai mV, V, kV, μA, mA, A, ω, kω, mω, nS, kHz, pF, nF, μF ir matavimo elementų simboliai AC, DC. , LOω, LO BAT (žemos įtampos simbolis), H (skaitymo sulaikymo simbolis) ir AUTO (automatinio diapazono simbolis).
(3) Platus matavimo diapazonas
Šiuo metu naujojo skaitmeninio multimetro matavimo diapazonas yra platesnis nei analoginio multimetro, pvz., varžos (Ω) matavimo diapazonas yra {{0}}.01–20MΩ (arba 200mΩ). ); Nuolatinės įtampos diapazono (DCV) matavimo diapazonas yra 0,2 ~ 1000 V; Kintamosios srovės įtampos diapazono (ACV) matavimo diapazonas yra 0,01–700 V (arba 750 V); Dažnių juostos (F) matavimo diapazonas yra 10Hz ~ 20kHz (arba 200kHz).
(4) didelis tikslumas
Skaitmeninio multimetro tikslumas (tikslumas) yra daug didesnis nei analoginio multimetro. Kadangi skaitmeninio multimetro tikslumas yra sisteminės paklaidos ir atsitiktinės matavimo rezultato paklaidos sintezė, jis rodo matavimo rezultato ir tikrosios vertės (standartinės vertės) nuoseklumą ir gali atspindėti matavimo paklaidą. Apskritai, kuo didesnis tikslumas, tuo mažesnė matavimo paklaida.
(6) Didelė skiriamoji geba
Rezoliucija yra skaitmeninio multimetro gebėjimas atskirti išmatuotą mažą pokytį. Tai atspindi instrumento jautrumą, o instrumento skiriamoji geba skirtinguose diapazonuose yra skirtinga. Prietaiso skiriamoji geba diapazone apibrėžiama kaip skaitmeninio multimetro skiriamosios gebos indeksas.
Kartais skiriamoji geba taip pat vadinama instrumento jautrumu. Skaitmeninių prietaisų skiriamoji geba didėja didėjant ekrano skaitmenims.
Rezoliucijos indeksas taip pat gali būti išreikštas skiriamąja geba. Skiriamoji geba nurodo dešimtainių skaitmenų procentą, kurį prietaisas gali rodyti. Pavyzdžiui, DT{{0}}/2 skaitmenų skaitmeninis multimetras gali rodyti dešimtainius skaitmenis kaip 1, o skaitmenį - kaip 1999, todėl skiriamoji geba yra lygi 1/1999 ≈ 0,05%.
Reikėtų pažymėti, kad rezoliucija skiriasi nuo rezoliucijos;
Pavyzdžiui, 31/2-bit ir 33/4-bit instrumentų skiriamoji geba yra tokia pati, kurie abu yra 100 μV, tačiau jie skiriasi.
Skiriamoji geba ir tikslumas priklauso dviem skirtingoms sąvokoms. Rezoliucija reiškia prietaiso „atpažinimo“ gebėjimą mažiems signalams, tai yra „jautrumui“, o tikslumas atspindi matavimo „tikslumą“, ty matavimo rezultatų ir tikrųjų verčių nuoseklumą. Šie du dalykai nebūtinai yra susiję ir negali būti painiojami. Tiesą sakant, skiriamoji geba yra susijusi tik su prietaise rodomų skaitmenų skaičiumi, o tikslumas yra susijęs su visapusiška A/D keitiklio ir funkcijų keitiklio, esančio prietaiso viduje, klaida ir kvantavimo klaida. Praktikoje kuo didesnis tikslumas ir jautrumas, tuo geriau, bet priklauso ir nuo konkretaus matuojamo objekto, kitu atveju tai taip pat yra atliekos.






