Klasifikacija i upute za rad digitalnih multimetara
Klasifikacija digitalnih multimetara
Digitalni multimetri klasificirani su prema metodi pretvorbe raspona i mogu se podijeliti u tri tipa: ručni raspon (MAN RANGZ), automatski raspon (AUTO RANGZ) i automatski/ručni raspon (AUTO/MAN RANGZ).
Prema različitim funkcijama, uporabi i cijenama, digitalni multimetri mogu se grubo podijeliti u 9 kategorija:
Niži digitalni multimetri (također poznati kao popularni digitalni multimetri), digitalni multimetri srednje klase, srednji/digitalni multimetri, digitalni/analogni hibridni mjerači, digitalni/analogni mjerači s dva zaslona, višenamjenski osciloskopi (digitalni multimetri, digitalni osciloskopi za pohranu i drugi kinetički energija u jednom).
Funkcija testiranja digitalnog multimetra
Digitalni multimetar ne može samo mjeriti istosmjerni napon (DCV), izmjenični napon (ACV), istosmjernu struju (DCA), izmjeničnu struju (ACA), otpor (Ω), prednji pad napona diode (VF) i koeficijent pojačanja struje emitera tranzistora ( hrg), također može mjeriti kapacitet (C), vodljivost (ns), temperaturu (T), frekvenciju (f) i dodaje razinu zujanja (BZ) za provjeru kontinuiteta linije i metodu male snage za mjerenje otpora. zupčanik (L0Ω). Neki instrumenti također imaju funkcije automatske pretvorbe za induktivni prijenosnik, signalni prijenosnik, AC/DC i automatsku pretvorbu raspona za prijenosnik kapacitivnosti.
Većina digitalnih digitalnih multimetara dodala je sljedeće nove i praktične funkcije ispitivanja: zadržavanje očitanja (HOLD), logički test (LOGIC), stvarna efektivna vrijednost (TRMS), mjerenje relativne vrijednosti (RELΔ), automatsko isključivanje (AUTO OFF POWER), itd.
Sposobnost digitalnog multimetra protiv smetnji
Jednostavni digitalni multimetri općenito koriste princip integralne A/D pretvorbe.
Sve dok je vrijeme napredne integracije odabrano da bude točno jednako integralnom umnošku perioda signala interferencije između okvira, interferencija među okvirima može biti učinkovito potisnuta. To je zato što se signal interferencije između okvira izračunava u prosjeku tijekom faze naprijed integracije. Uobičajeni omjer odbijanja okvira (CMRR) digitalnih multimetara srednje i niske razine može doseći 86 do 120dB.
Trendovi razvoja digitalnih multimetara
Integracija: ručni digitalni multimetar koristi A/D pretvarač s jednim čipom, a periferni krug je relativno jednostavan i zahtijeva samo nekoliko pomoćnih čipova i komponenti. Sa stalnim pojavljivanjem namjenskih čipova za digitalne multimetre s jednim čipom, relativno kompletan digitalni multimetar s automatskim rasponom može se konstruirati pomoću jednog IC-a, stvarajući povoljne uvjete za pojednostavljenje dizajna i smanjenje troškova.
Niska potrošnja energije: Novi digitalni multimetri općenito koriste CMOS A/D pretvarače velikog integriranog kruga, a ukupna potrošnja energije je vrlo niska.
Usporedba prednosti i nedostataka običnih i digitalnih multimetara:
Svaki od analognih i digitalnih multimetara ima svoje prednosti i nedostatke.
Analogni multimetar je prosječni mjerač s intuitivnim i živopisnim prikazom očitanja. (Općenito, vrijednost očitanja usko je povezana s kutom zakretanja pokazivača, tako da je vrlo intuitivna).
Digitalni multimetar je trenutni instrument. Potrebno je 0,3 sekunde
Za prikaz rezultata mjerenja koristi se jedan uzorak. Ponekad su rezultati svakog uzorkovanja vrlo slični, ali ne i potpuno isti. Ovo nije tako zgodno kao vrsta pokazivača za čitanje rezultata. Pointer multimetri općenito nemaju pojačalo unutra, tako da je unutarnji otpor mali.
Budući da digitalni multimetar unutar sebe koristi krug operacijskog pojačala, unutarnji otpor može biti vrlo velik, često 1M ohm ili više. (tj. može se postići veća osjetljivost). To čini utjecaj na ispitni krug manjim, a točnost mjerenja većom.
Budući da je unutarnji otpor pokazivačkog multimetra malen, diskretne komponente se često koriste za formiranje strujnog kruga i kruga razdjelnika napona. Stoga su frekvencijske karakteristike neujednačene (u odnosu na digitalne), a frekvencijske karakteristike digitalnih multimetara relativno su bolje. Unutarnja struktura analognog multimetra je jednostavna, tako da ima nižu cijenu, manje funkcija, jednostavno održavanje i jake nadstrujne i prenaponske mogućnosti.
Digitalni multimetar interno koristi niz oscilacija, pojačanja, zaštite frekvencijskog dijeljenja i druge krugove, tako da ima mnogo funkcija. Na primjer, može mjeriti temperaturu, frekvenciju (u nižem rasponu), kapacitet, induktivitet, napraviti generator signala itd.
Budući da unutarnja struktura digitalnih multimetara koristi integrirane krugove, oni imaju slabu sposobnost preopterećenja i općenito ih nije lako popraviti nakon oštećenja. Digitalni multimetri imaju niske izlazne napone (obično ne više od 1 volta). Nezgodno je testirati neke komponente s posebnim naponskim karakteristikama (kao što su tiristori, svjetleće diode itd.). Izlazni napon analognog multimetra je veći. Struja je također velika, što olakšava testiranje tiristora, svjetlećih dioda itd.
Početnici bi trebali koristiti analogni multimetar, a nepočetnici bi trebali koristiti oba instrumenta.





