Aké sú faktory pri výbere digitálneho multimetra?
Odpoveď: Digitálne multimetre sú široko používané v národnej obrane, vedeckom výskume, továrňach, školách, meraní a testovaní a iných technických oblastiach kvôli ich vysokej presnosti, širokému rozsahu merania, rýchlej rýchlosti merania, malému objemu, silnej schopnosti proti rušeniu a pohodlnému použitiu. . Ich špecifikácie sú však odlišné, ich výkonnostné ukazovatele sú rôzne a ich prostredie použitia a pracovné podmienky sú tiež odlišné. Preto by sa mali vybrať vhodné digitálne multimetre podľa konkrétnych podmienok.
Výber digitálneho multimetra sa vo všeobecnosti posudzuje z nasledujúcich hľadísk:
(1) Funkcia:
Okrem merania striedavého a jednosmerného napätia, striedavého a jednosmerného prúdu a odporu má digitálny multimeter päť funkcií, ako je digitálny výpočet, samokontrola, uchovávanie údajov, odčítanie chýb, detekcia diód, výber dĺžky slova, IEE{{1} } rozhranie alebo RS-232 rozhranie atď., ktoré by sa malo vybrať podľa špecifických požiadaviek.
(2) Rozsah a rozsah merania:
Digitálny multimeter má mnoho rozsahov, ale jeho základná presnosť rozsahu je najvyššia. Mnoho digitálnych multimetrov má funkciu automatického rozsahu, takže je pohodlné, bezpečné a rýchle meranie bez manuálneho nastavovania rozsahu. Existuje tiež veľa digitálnych multimetrov, ktoré majú schopnosť presahovať rozsah, takže keď nameraná hodnota prekročí tento rozsah, ale nedosiahne maximálne zobrazenie, nie je potrebné meniť rozsah, čím sa zlepší presnosť a rozlíšenie.
(3) Presnosť:
Maximálna povolená chyba digitálneho multimetra závisí nielen od jeho premenlivej chyby, ale aj od jeho fixnej chyby. Pri výbere záleží na požiadavkách chyby stability a lineárnej chyby a či rozlíšenie spĺňa požiadavky. Ak všeobecný digitálny univerzálny merač vyžaduje úroveň {{0}}.000 5 ~ 0.0{{10}}2, na malo by sa zobraziť aspoň 6 a pol číslice; 0.005 ~ 0.01, zobrazí sa aspoň 5 a pol číslice; 0,02 ~ 0,05, zobrazí sa aspoň 4 a pol číslice; Pod 0,1 sa zobrazí aspoň 3 a pol číslice.
(4) Vstupný odpor a nulový prúd:
Príliš nízky vstupný odpor a príliš vysoký nulový prúd digitálneho multimetra spôsobia chyby merania. Kľúč závisí od prípustnej hraničnej hodnoty meracieho zariadenia, to znamená od vnútorného odporu zdroja signálu. Keď je impedancia zdroja signálu vysoká, treba zvoliť prístroj s vysokou vstupnou impedanciou a nízkym nulovým prúdom, aby sa jeho vplyv mohol ignorovať.
(5) Pomer odmietnutia sériového režimu a pomer odmietnutia spoločného režimu:
V prítomnosti rôznych rušení, ako je elektrické pole, magnetické pole a rôzne vysokofrekvenčné šumy alebo pri meraní na veľké vzdialenosti, je ľahké zamiešať rušivé signály, čo vedie k nepresným údajom. Preto by sa prístroje s vysokým sériovým pomerom a pomerom odmietnutia v bežnom režime mali vyberať podľa prostredia použitia, najmä pre vysoko presné meranie by sa mal zvoliť digitálny multimeter s ochranným terminálom G, ktorý môže dobre potlačiť rušenie v bežnom režime.
(6) Formulár zobrazenia a napájanie:
Zobrazovacia forma digitálneho multimetra nie je obmedzená na čísla, ale môže zobrazovať aj grafy, slová a symboly, čo je vhodné na pozorovanie v teréne, obsluhu a správu. Podľa rozmerov zobrazovacích zariadení ho možno rozdeliť do štyroch kategórií: malý, stredný, veľký a superveľký.
Napájanie digitálneho multimetra je vo všeobecnosti 220 V, ale niektoré nové digitálne multimetre majú široký rozsah napájania, ktorý môže byť medzi 100 a 240 V. Niektoré malé digitálne multimetre môžu byť použité s batériami a niektoré digitálne multimetre môžu používať striedavé prúd, interné nikel-kadmiové batérie alebo externé batérie.
(7) Doba odozvy, rýchlosť merania a frekvenčný rozsah:
Čím kratší je čas odozvy, tým lepšie, ale niektoré merače majú dlhý čas odozvy a bude chvíľu trvať, kým sa hodnoty stabilizujú. Rýchlosť merania by mala byť založená na tom, či je kombinovaná s testom systému. Ak sa to skombinuje, rýchlosť je veľmi dôležitá a čím rýchlejšie, tým lepšie. Frekvenčný rozsah, potom ho vyberte podľa potreby.
(8) Formulár konverzie striedavého napätia:
Meranie striedavého napätia je rozdelené na priemernú konverziu, špičkovú konverziu a konverziu efektívnej hodnoty. Keď je skreslenie tvaru vlny veľké, konverzia priemernej hodnoty a konverzia špičkovej hodnoty sú nepresné, zatiaľ čo konverzia efektívnej hodnoty nemôže byť ovplyvnená priebehom, vďaka čomu sú výsledky merania presnejšie.
(9) Režim pripojenia odporu:
Na meranie odporu existujú štvorvodičové a dvojvodičové spôsoby pripojenia. Pri vykonávaní malého odporu a vysokej presnosti merania by ste mali zvoliť štvorvodičový režim pripojenia merania odporu.
S rozvojom rozsiahlych integrovaných obvodov a zobrazovacej techniky sa digitálne multimetre postupne vyvíjajú smerom k miniaturizácii, nízkej spotrebe energie a nízkej cene a digitálne multimetre sa samozrejme delia na prenosné a stolné typy. Prenosný je vo všeobecnosti 3-apol alebo 4-a pol, s malým objemom, nízkou hmotnosťou a nízkou spotrebou energie, ktorý je vhodný pre výrobné dielne alebo na použitie v teréne; Pracovná plocha môže dosiahnuť 6 a pol bitu alebo 7 a pol bitu a jej presnosť a rozlišovanie sú stále vyššie a vyššie. Prijíma zariadenie s mikroprocesorom a rozhraním GPIP a používa sa ako štandardný merač a presné meranie v metrológii, vedeckom výskume a výrobných oddeleniach.
Pri výbere skrátka nie je nutné splniť všetky vyššie uvedené podmienky a najvhodnejší digitálny multimeter treba vybrať podľa konkrétnych požiadaviek použitia.






