Multimeter målemetode og AC frekvensrespons
Det digitale multimeteret kan ikke bare måle DC-spenning (DCV), AC-spenning (ACV), DC-strøm (DCA), AC-strøm (ACA), motstand (Ω), diode fremoverspenningsfall (VF), transistoremitterstrømforsterkningsfaktor ( hrg), men måler også kapasitans (C), konduktans (ns), temperatur (T), frekvens (f), og har lagt til summermodus (BZ) og motstandsmodus for laveffektmetode (L0 Ω) for å sjekke kretskontinuitet. Noen instrumenter har også funksjonene induktansmodus, signalmodus, AC/DC automatisk konvertering og kapasitansmodus automatisk rekkeviddekonvertering.
Generelt sett er målemetoden til et multimeter hovedsakelig for måling av AC-signaler. Som vi alle vet er det mange typer og komplekse situasjoner av AC-signaler, og med endring av AC-signalfrekvens oppstår ulike frekvensresponser som påvirker målingen av multimeteret. Det er generelt to metoder for å måle AC-signaler med et multimeter: gjennomsnittsverdi og sann effektiv verdimåling. Gjennomsnittsmålingen brukes vanligvis for rene sinusbølger, som bruker metoden for å estimere gjennomsnittet for å måle AC-signaler, mens det vil være betydelige feil for ikke-sinusbølgesignaler.
Samtidig, hvis det oppstår harmonisk interferens i sinusbølgesignaler, vil også målefeilen endre seg betydelig. Sann RMS-måling bruker den øyeblikkelige toppverdien til bølgeformen multiplisert med 0.707 for å beregne strøm og spenning, og sikrer nøyaktige avlesninger i forvrengte og støyende systemer. På denne måten, hvis du trenger å oppdage vanlige digitale datasignaler, vil måling med et gjennomsnittlig multimeter ikke oppnå den sanne måleeffekten. Frekvensresponsen til kommunikasjonssignalet er også avgjørende, og noen kan nå opp til 100KHz.
Utviklingstrenden for digitale multimetre
Integrasjon: Det håndholdte digitale multimeteret bruker en enkeltbrikke A/D-omformer, og den perifere kretsen er relativt enkel, og krever bare et lite antall hjelpebrikker og komponenter. Med den kontinuerlige fremveksten av dedikerte brikker for digitale multimetre med én brikke, kan en enkelt IC brukes til å konstruere et fullt funksjonelt digitalt multimeter med automatisk rekkevidde, og skaper gunstige forhold for å forenkle design og redusere kostnader.
Lavt strømforbruk: Nye digitale multimetre bruker vanligvis A/D-omformere med CMOS-integrerte kretser i stor skala, noe som resulterer i svært lavt totalt strømforbruk.






