Betydningen av hver indeks av digitalt multimeter

May 18, 2023

Legg igjen en beskjed

Betydningen av hver indeks av digitalt multimeter

 

Nøyaktighet (presisjon) oppløsning (oppløsning) måleområde, 3 og 1/2 beskriver hvilke indikatorer på det digitale multimeteret, hva betyr det?


Det såkalte 3 og 1/2 digitale multimeteret kan vise 0000-1999. Det første sifferet kan bare vise 1 eller 0, 3 representerer enere, tiere og hundrer kan vise tall fra 0-9, og 1/2 representerer tusener Bare 0 og 1 kan vises . Les det som "tre og en halv". Slike digitale lommemultimetre inkluderer DT830A, DT830C, DT890D og så videre.


Visningssifrene til et digitalt multimeter er vanligvis {{0}}/2 til 8 1/2 sifre. Det er to prinsipper for å bedømme visningssifrene til digitale instrumenter: det ene er at sifrene som kan vise alle tall fra 0 til 9 er heltall; er telleren, og telleverdien er 2000 når full skala brukes, som viser at instrumentet har 3 heltall, og telleren for brøksifferet er 1, og nevneren er 2, så den kalles 3 1/2 siffer, lest som "tre og et halvt siffer ", den høyeste biten kan bare vise 0 eller 1 (0 vises vanligvis ikke). 3 2/3 sifre (uttales som "tre og to tredjedelers sifre") Det høyeste sifferet i et digitalt multimeter kan bare vise tall fra 0 til 2, så den maksimale visningsverdien er ±2999. Under de samme forholdene er det 50 prosent høyere enn grensen for et 3 1/2-sifret digitalt multimeter, noe som er spesielt verdifullt ved måling av 380V AC-spenning.


For eksempel, når du måler nettspenning med et digitalt multimeter, kan det høyeste sifferet i et vanlig {{0}}/2-siffer digitalt multimeter bare være 0 eller 1. Hvis du vil for å måle 220V eller 380V nettspenning, kan du bare bruke tre sifre for å vise den. kun 1V. Ved å bruke et 3 3/4-digitalt multimeter for å måle nettspenningen, kan det høyeste sifferet vise 0 til 3, slik at det kan vises i fire sifre med en oppløsning på 0,1V, som er forskjellig fra et 4 1/2-digitalt multimeter. samme kraft.


Populære digitale multimetre tilhører vanligvis håndholdte multimetre med 3 1/2 siffer display, og 4 1/2 og 5 1/2 siffer (under 6 siffer) digitale multimetre er delt inn i to typer : håndholdt og stasjonær. Mer enn 6 1/2 siffer er for det meste benchtop digitale multimetre.


Det digitale multimeteret tar i bruk avansert digital skjermteknologi, med tydelig og intuitiv visning og nøyaktig avlesning. Det sikrer ikke bare objektiviteten til lesingen, men samsvarer også med folks lesevaner, og kan forkorte lese- eller opptakstiden. Disse fordelene er ikke tilgjengelige i tradisjonelle analoge (dvs. peker) multimetre.


1. Nøyaktighet (presisjon)
Nøyaktigheten til et digitalt multimeter er en kombinasjon av systematiske og tilfeldige feil i måleresultatene. Den indikerer graden av samsvar mellom den målte verdien og den sanne verdien, og reflekterer også størrelsen på målefeilen. Generelt sett, jo høyere nøyaktighet, jo mindre målefeil, og omvendt.


Det er tre måter å uttrykke nøyaktigheten på, som er som følger:


Nøyaktighet=±(a prosent RDG pluss b prosent FS ) ( 2.2.1 )


Nøyaktighet=±(en prosent RDG pluss n ord) ( 2.2.2 )


Nøyaktighet=±(a prosent RDG pluss b prosent FS pluss n ord) ( 2.2.3 )


I formelen (2.2.1) er RDG leseverdien (det vil si visningsverdien), FS representerer fullskalaverdien, og forrige element i parentes representerer A/D-omformeren og funksjonsomformeren (som f.eks. spenningsdeler, shunt, sann effektiv verdiomformer) og sistnevnte begrep er feilen på grunn av digitalisering. I formelen (2.2.2) er n mengden endring som reflekteres i det siste sifferet i kvantiseringsfeilen. Hvis feilen på n ord konverteres til en prosentandel av full skala, blir det formelen (2.2.1). Formel (2.2.3) er ganske spesiell. Noen produsenter bruker dette uttrykket, og ett av de to siste elementene representerer feilen introdusert av andre miljøer eller funksjoner.


Digitale multimetre er langt mer nøyaktige enn analoge analoge multimetre. Ved å ta nøyaktighetsindeksen for det grunnleggende området for måling av likespenning som et eksempel, kan den nå ± {0}},5 prosent for 3,5 siffer, 0,03 prosent for 4,5 siffer, osv. Eksempel: OI857 og OI859CF multimetre . Nøyaktigheten til multimeteret er en veldig viktig indikator. Det gjenspeiler kvaliteten og prosessevnen til multimeteret. Det er vanskelig for et multimeter med dårlig nøyaktighet å uttrykke den virkelige verdien, noe som lett kan føre til feilvurdering i målingen.


2. Oppløsning (oppløsning)
Spenningsverdien som tilsvarer det siste sifferet i det digitale multimeteret på det laveste spenningsområdet kalles oppløsning, som gjenspeiler målerens følsomhet. Oppløsningen til digitale digitale instrumenter øker med økningen av displaysifre. De høyeste oppløsningsindikatorene som digitale multimetre med forskjellige sifre kan oppnå er forskjellige, for eksempel: 100μV for 3 1/2-sifrede multimetre.


Oppløsningsindeksen til det digitale multimeteret kan også vises etter oppløsning. Oppløsning er prosentandelen av det minste tallet (annet enn null) som måleren kan vise til det største tallet. For eksempel er minimumstallet som kan vises av et generelt {0}}/2-siffer digitalt multimeter 1, og det maksimale antallet kan være 1999, så oppløsningen er lik 1/ 1999≈0,05 prosent .


Det skal påpekes at oppløsning og nøyaktighet hører til to forskjellige begreper. Førstnevnte karakteriserer instrumentets "følsomhet", det vil si evnen til å "gjenkjenne" bittesmå spenninger; sistnevnte gjenspeiler "nøyaktigheten" av målingen, det vil si graden av konsistens mellom måleresultatet og den sanne verdien. Det er ingen nødvendig forbindelse mellom de to, så de kan ikke forveksles, og oppløsningen (eller oppløsningen) bør ikke forveksles med likhet. Nøyaktigheten avhenger av den omfattende feilen og kvantiseringsfeilen til den interne A/D-omformeren og funksjonsomformeren til instrumentet. Fra måleperspektivet er oppløsning en "virtuell" indikator (som ikke har noe med målefeil å gjøre), og nøyaktighet er en "ekte" indikator (den bestemmer størrelsen på målefeil). Derfor er det ikke mulig å vilkårlig øke antall displaysifre for å forbedre oppløsningen til instrumentet.


3. Måleområde
I et multifunksjons digitalt multimeter har ulike funksjoner sine tilsvarende maksimums- og minimumsverdier som kan måles. For eksempel: 4 1/2-digital multimeter, testområdet for likespenningsområdet er 0.01mV ~ 1000V.


4. Målehastighet
Antall ganger et digitalt multimeter måler den målte elektrisiteten per sekund kalles målehastigheten, og enheten er "ganger/s". Det avhenger hovedsakelig av konverteringsfrekvensen til A/D-omformeren. Noen håndholdte digitale multimetre bruker måleperioden for å indikere målehastigheten. Tiden det tar å fullføre en måleprosess kalles målesyklusen.


Det er en motsetning mellom målehastigheten og nøyaktighetsindeksen. Vanligvis, jo høyere nøyaktigheten er, desto lavere er målehastigheten, og det er vanskelig å balansere de to. For å løse denne motsetningen kan du stille inn forskjellige visningssiffer eller stille inn målehastighetskonverteringsbryteren i samme multimeter: legg til en rask målefil, som brukes for A/D-omformeren med en raskere målehastighet; Forbedring av målehastigheten, denne metoden er relativt vanlig i dag, og kan møte behovene til ulike brukere for målehastigheten.


5. Inngangsimpedans
Ved måling av spenning bør instrumentet ha høy inngangsimpedans, slik at strømmen som trekkes fra kretsen som testes er svært liten under måleprosessen, noe som ikke vil påvirke arbeidsstatusen til kretsen som testes eller signalkilden, og kan redusere målefeil. For eksempel: Inngangsmotstanden til likespenningsområdet til et 3 1/2-siffer håndholdt digitalt multimeter er vanligvis 10μΩ. AC-spenningsfilen påvirkes av inngangskapasitansen, og inngangsimpedansen er generelt lavere enn likespenningsfilen.


Ved måling av strøm bør instrumentet ha svært lav inngangsimpedans, slik at instrumentets påvirkning på kretsen som testes kan reduseres mest mulig etter å ha blitt koblet til kretsen som testes. Brenn ut måleren

 

3 Multimeter 1000v 10a

Sende bookingforespørsel