Kjennetegn på digitale multimetre og doble-impedans digitale multimetre
Den grunnleggende strukturen til et vanlig digitalt multimeter er vist i figuren. A/D-omformeren med dobbel integrering er "hjertet" i et digitalt multimeter, som muliggjør konvertering av analoge til digitale signaler. De perifere kretsene inkluderer i hovedsak funksjonsomformere, funksjons- og rekkeviddevalgbrytere, LCD- eller LED-skjermer, samt summeroscillasjonskretser, drivkretser, deteksjonskretser av/på-kretser, lavspenningsindikasjonskretser, desimaltegn og symbol (polaritetssymbol, etc.) drivkretser.
A/D-omformeren er kjernen i et digitalt multimeter, ved hjelp av en enkelt-brikke stor-integrert krets 7106. 7106 tar i bruk en intern XOR-portutgang, som kan drive LCD-skjermer og spare elektrodeforbruk. Hovedfunksjonene er: enkel strømforsyning, bredt spenningsområde, bruk av 9V stablede batterier for å oppnå miniatyrisering av instrumentet, høy inngangsimpedans og bruk av interne analoge brytere for å oppnå automatisk nullstilling og polaritetskonvertering. Ulempen er at A/D-konverteringshastigheten er lav, men den kan møte behovene til konvensjonelle elektriske målinger.
Grunnleggende kunnskap om impedans
I dag har flertallet av digitale multimetre som selges på markedet for måling av industrielle, elektriske og elektroniske systemer svært høye inngangskretsimpedanser, vanligvis større enn 1 megaohm. Enkelt sagt, når DMM måler en krets, har det nesten ingen innvirkning på ytelsen til kretsen. Og det er akkurat dette de aller fleste målinger krever, spesielt for sensitive elektroniske eller kontrollkretser. Tidligere brukte feilsøkingsverktøy, som analoge multimetre og magnetventiltestere, hadde generelt lave inngangskretsimpedanser, rundt 10 kiloohm eller lavere. Selv om disse verktøyene ikke påvirkes av strøspenninger, er de kun egnet for måling av strømkretser eller andre situasjoner der lav inngangsimpedans ikke påvirker eller endrer kretsytelsen negativt.






