Multimetreler için Ortak Cihazlar
Dijital multimetre şu anda en yaygın kullanılan dijital araçtır. Ana özellikleri yüksek doğruluk, güçlü çözünürlük, mükemmel test fonksiyonu, hızlı ölçüm hızı, sezgisel ekran, güçlü filtreleme yeteneği, düşük güç tüketimi ve taşıması kolaydır. 1990'lardan bu yana, dijital multimetreler ülkemde hızla yaygınlaştı ve yaygın olarak kullanıldı ve modern elektronik ölçüm ve bakım çalışmaları için gerekli araçlar haline geldi ve yavaş yavaş geleneksel analog (yani işaretçi) multimetrelerin yerini alıyor.
Dijital multimetreler aynı zamanda dijital multimetreler (DMM'ler) olarak da bilinir ve birçok türü ve modeli vardır. Her elektronik çalışanı ideal bir dijital multimetreye sahip olmayı umar. Bir dijital multimetre seçmenin birçok ilkesi vardır ve hatta bazen kişiden kişiye değişirler. Bununla birlikte, bir el tipi (cep) dijital multimetre için, genellikle aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır: net görüntü, yüksek doğruluk, güçlü çözünürlük, geniş test aralığı, eksiksiz test fonksiyonları, güçlü anti-parazit yeteneği, nispeten eksiksiz koruma devresi ve güzel görünüm , cömert, kullanımı kolay, esnek, iyi güvenilirlik, düşük güç tüketimi, taşıması kolay, makul fiyat vb.
Dijital multimetrenin ana göstergeleri, ekran rakamları ve ekran özellikleri
Bir dijital multimetrenin ekran haneleri genellikle {{0}}/2 ila 8 1/2 hanedir. Dijital aletlerin ekran rakamlarını değerlendirmek için iki prensip vardır: birincisi, 0 ile 9 arasındaki tüm sayıları gösterebilen hanelerin tamsayı olmasıdır; Pay, paydır ve tam ölçek kullanıldığında sayım değeri 2000'dır; bu, aletin 3 tam sayı basamağı olduğunu ve kesirli basamağın payının 1 olduğunu gösterir, ve payda 2'dir, yani 3 1/2 basamak olarak adlandırılır, "üç buçuk basamak" olarak okunur, en yüksek bit yalnızca 0 veya 1 görüntüleyebilir (0 genellikle görüntülenmez). 3 2/3 basamak ("üçte iki basamak" olarak telaffuz edilir), dijital multimetrenin en yüksek basamağı yalnızca 0 ile 2 arasındaki sayıları görüntüleyebilir, bu nedenle maksimum görüntüleme değeri ±2999'dur. Aynı koşullar altında, 3 1/2 haneli bir dijital multimetrenin sınırından yüzde 50 daha yüksektir ve bu, özellikle 380V AC voltajı ölçerken değerlidir.
Popüler dijital multimetreler genellikle 3 1/2 basamaklı el tipi multimetrelere aittir ve 4 1/2, 5 1/2 basamaklı (6 basamaktan az) dijital multimetreler iki türe ayrılır: el ve masaüstü. 6 1/2 basamaktan fazlası çoğunlukla masaüstü dijital multimetrelere aittir.
Dijital multimetre, net ve sezgisel ekran ve doğru okuma ile gelişmiş dijital ekran teknolojisini benimser. Sadece okumanın tarafsızlığını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda insanların okuma alışkanlıklarına da uyar ve okuma veya kayıt süresini kısaltabilir. Bu avantajlar, geleneksel analog (yani işaretçi) multimetrelerde mevcut değildir.
Hassaslık derecesi)
Bir dijital multimetrenin doğruluğu, ölçüm sonuçlarındaki sistematik hatalar ile rastgele hataların birleşimidir. Ölçülen değer ile gerçek değer arasındaki uyuşma derecesini gösterir ve ayrıca ölçüm hatasının büyüklüğünü yansıtır. Genel olarak konuşursak, doğruluk ne kadar yüksek olursa, ölçüm hatası o kadar küçük olur ve bunun tersi de geçerlidir.
Dijital multimetrelerin doğruluğu, analog analog multimetrelerden çok daha iyidir. Multimetrenin doğruluğu çok önemli bir göstergedir. Multimetrenin kalitesini ve işlem kapasitesini yansıtır. Doğruluğu zayıf olan bir multimetrenin gerçek değeri ifade etmesi zordur, bu da ölçümde kolaylıkla yanlış kararlara neden olabilir.
Çözünürlük (çözünürlük)
Dijital multimetrenin en düşük voltaj aralığındaki son hanesine karşılık gelen voltaj değeri, metrenin hassasiyetini yansıtan çözünürlük olarak adlandırılır. Dijital dijital enstrümanların çözünürlüğü, ekran basamaklarının artmasıyla artar. Farklı basamaklara sahip dijital multimetrelerin elde edebileceği en yüksek çözünürlük göstergeleri farklıdır.
Dijital multimetrenin çözünürlük indeksi de çözünürlüğe göre görüntülenebilir. Çözünürlük, ölçüm cihazının gösterebileceği en küçük sayının (sıfır dışında) en büyük sayıya olan yüzdesidir.
Çözünürlük ve doğruluğun iki farklı kavram olduğu belirtilmelidir. İlki, aletin "hassasiyetini", yani küçük voltajları "tanıma" yeteneğini karakterize eder; ikincisi, ölçümün "doğruluğunu", yani ölçüm sonucu ile gerçek değer arasındaki tutarlılık derecesini yansıtır. İkisi arasında zorunlu bir bağlantı yoktur, dolayısıyla karıştırılamazlar ve çözünürlük (veya çözünürlük) benzerlikle karıştırılmamalıdır. Doğruluk, dahili A/D dönüştürücünün ve cihazın işlevsel dönüştürücüsünün kapsamlı hatasına ve niceleme hatasına bağlıdır. Ölçüm açısından, çözünürlük "sanal" bir göstergedir (ölçüm hatasıyla hiçbir ilgisi yoktur) ve doğruluk "gerçek" bir göstergedir (ölçüm hatasının boyutunu belirler). Bu nedenle, aletin çözünürlüğünü iyileştirmek için ekran hanelerinin sayısını keyfi olarak artırmak mümkün değildir.
Ölçüm aralığı
Çok işlevli bir dijital multimetrede, farklı işlevlerin ölçülebilen karşılık gelen maksimum ve minimum değerleri vardır.
ölçüm oranı
Bir dijital multimetrenin saniyede ölçülen elektriği kaç kez ölçtüğüne ölçüm hızı denir ve birimi "kez/s" dir. Esas olarak A/D dönüştürücünün dönüştürme oranına bağlıdır. Bazı el tipi dijital multimetreler, ölçüm hızını belirtmek için ölçüm periyodunu kullanır. Bir ölçüm sürecini tamamlamak için gereken süreye ölçüm döngüsü denir.
Ölçüm oranı ile doğruluk indeksi arasında bir çelişki vardır. Genellikle doğruluk ne kadar yüksekse, ölçüm oranı o kadar düşüktür ve ikisini dengelemek zordur. Bu çelişkiyi çözmek için, aynı multimetrede farklı ekran rakamları ayarlayabilir veya ölçüm hızı dönüştürme anahtarını ayarlayabilirsiniz: daha hızlı bir ölçüm hızına sahip A/D dönüştürücü için kullanılan hızlı bir ölçüm dosyası ekleyin; Ölçüm oranını artırmak için bu yöntem nispeten yaygındır ve ölçüm oranı için farklı kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayabilir.
giriş direnci
Voltajı ölçerken, ölçüm işlemi sırasında test edilen devreden çekilen akımın çok küçük olması için cihazın çok yüksek bir giriş empedansına sahip olması gerekir; bu, test edilen devrenin veya sinyal kaynağının çalışma durumunu etkilemez ve ölçüm hatalarını azaltabilir.
Akımı ölçerken, cihazın çok düşük bir giriş empedansına sahip olması gerekir, böylece test edilen devreye bağlandıktan sonra cihazın test edilen devre üzerindeki etkisi mümkün olduğunca azaltılabilir. Sayacı yakın, lütfen kullanırken dikkat edin.






