Skaitmeninių multimetrų pasirinkimas
1. Pagrindinis nuolatinės srovės įtampos tikslumas
Visų rūšių signalai, išmatuoti skaitmeniniame multimetre, galiausiai bus konvertuojami į nuolatinės srovės įtampos tipą matavimo grandinėje.
Todėl pagrindinis skaitmeninio multimetro nuolatinės srovės įtampos tikslumas tapo svarbiausiu techniniu rodikliu skaitmeninio multimetro tikslumui matuoti. Ir dažniausiai ant skaitiklio pažymėtas nuolatinės srovės įtampos tikslumas turėtų būti metinis.
2. Skaitymo raiška
Nurodo efektyvią skaitymo raiškos reikšmę, kuri gali būti rodoma skaitmeninio skaitiklio ekrane arba gali būti tiesiog suprantama kaip maksimalus skaitmenų skaičius po kablelio, kuris gali būti rodomas ekrane matuojant mažus signalus. Pavyzdžiui, šešių su puse skaitmenų skaitmeninis multimetras, matuojant 1 V įtampą, paprastai rodo šešių skaitmenų reikšmę po kablelio.
3. Matavimo tipas
Dažniausiai naudojami matavimo tipai yra kintamoji ir nuolatinė įtampa, srovė ir varža. Šiuolaikiniai DMM taip pat suteikia tokias galimybes kaip talpa, dažnis, diodas, tęstinumo tikrinimas, savavališki jutiklių matavimai ir signalų statistika.
4. Signalo matavimo diapazonas
Skirtingų skaitmeninių multimetrų modelių matavimo diapazonas skiriasi. Pavyzdžiui, Agilent 34401A srovės diapazonas yra iki 3 A. Jei noriu išmatuoti 9A srovę, turiu pasirinkti kitus skaitmeninių multimetrų modelius. Prieš pasirinkdami patikrinkite dažnai matuojamų duomenų verčių diapazoną.
5. Ryšio sąsaja
Pagrindiniai skaitmeninio skaitiklio ryšio sąsajos tipai yra USB, GPIB, LAN, RS232. Jis daugiausia naudojamas ryšiui tarp prietaiso ir kompiuterio, patogu perduoti, išsaugoti ir analizuoti matavimo duomenis laiku. Pavyzdžiui, patogiau pasirinkti LAN sąsają, kai instrumentas yra toli nuo kompiuterio. Jei skaitiklis yra arti ir jam tereikia užtikrinti didelės spartos duomenų perdavimą, USB yra patogu. GPIB bus labai patogus, jei jis bus palankus sistemos magistralės valdymo integravimui.





