Valg av digitale multimetre
1. Grunnleggende likespenningsnøyaktighet
Alle slags signaler målt i et digitalt multimeter vil til slutt bli konvertert til en likespenningstype av kretsen for måling.
Derfor har den grunnleggende likespenningsnøyaktigheten til det digitale multimeteret blitt den viktigste tekniske indikatoren for å måle nøyaktigheten til det digitale multimeteret. Og vanligvis bør DC-spenningsnøyaktigheten merket på måleren være den årlige nøyaktigheten.
2. Leseoppløsning
Indikerer den effektive leseoppløsningsverdien som kan vises på skjermen til den digitale måleren, eller den kan enkelt forstås som maksimalt antall sifre etter desimaltegn som kan vises på skjermen ved måling av små signaler. For eksempel viser et seks og et halvt-sifret digitalt multimeter vanligvis en verdi på seks sifre etter desimaltegnet ved måling av 1V spenning.
3. Måletype
Vanlige måletyper er AC og DC spenning, strøm og motstand. Dagens DMM-er gir også funksjoner som kapasitans, frekvens, diode, kontinuitetstesting, vilkårlige sensormålinger og signalstatistikk.
4. Signalmåleområde
For ulike modeller av digitale multimetre er måleområdet forskjellig. For eksempel har Agilent 34401A et strømområde på opptil 3A. Hvis jeg vil måle en strøm på 9A, må jeg velge andre modeller av digitale multimetre. Kontroller verdiområdet til ofte målte data før du velger.
5. Kommunikasjonsgrensesnitt
De vanlige kommunikasjonsgrensesnitttypene til den digitale måleren er USB, GPIB, LAN, RS232. Den brukes hovedsakelig til kommunikasjon mellom instrumentet og datamaskinen, og det er praktisk å overføre, lagre og analysere måledataene i tide. For eksempel er det mer praktisk å velge LAN-grensesnittet når instrumentet er plassert langt unna datamaskinen. Hvis måleren er i nærheten og bare trenger å gi høyhastighets dataoverføring, er USB praktisk. GPIB vil være veldig praktisk hvis det bidrar til integrasjon av systembusskontroll.





