Dijital bir multimetre satın alırken dikkate alınması gereken faktörler
Dijital multimetre ekran hanelerinin ve ekran özelliklerinin ana göstergeleri
Bir dijital multimetrenin ekran haneleri genellikle {{0}}/2 ile 8 1/2 hane arasındadır. Dijital enstrümanların görüntü rakamlarını değerlendirmek için iki kural vardır: ilki, 0 ile 9 arasındaki tüm sayıları gösterebilen hanelerin tamsayı haneler olarak bilinmesidir; paydır ve tam ölçek kullanıldığında sayma değeri 2000'dir, bu da aletin 3 tamsayı hanesine sahip olduğunu gösterir; kesirli rakamın payı 1 ve paydası 2'dir, dolayısıyla "üç buçuk basamak" olarak bilinir ve en yüksek bit yalnızca olabilir. 3 2/3 basamak ( "üçte iki hane" olarak telaffuz edilir), yalnızca 0 ile 2 arasındaki tamsayıları gösterebilir, bu nedenle en yüksek görüntüleme değeri 2999'dur. 380V AC voltajı ölçerken özellikle yararlı olan aynı koşullar.
Örneğin, standart bir {{0}}/2-haneli dijital multimetrenin en yüksek sayısı, şebeke voltajı ölçülürken yalnızca 0 veya 1 olabilir. 220V veya 380V ölçerken şebeke voltajını temsil etmek için yalnızca üç basamak kullanabilirsiniz. sadece 1V. 3 3/4-haneli bir dijital multimetrenin üst basamağı, 4 1/2-haneli bir dijital multimetrenin aksine, 0 ile 3 arasında görüntüleyebilir ve 0.1V çözünürlükte dört haneli şebeke voltajı. eşit kuvvet
Popüler dijital multimetreler genellikle 3 1/2-rakamlı ekrana sahip el tipi multimetreler kategorisine girer. 4 1/2 ve 5 1/2 haneli (6 hanenin altında) dijital multimetreler elde taşınabilir veya masaüstü olarak sınıflandırılabilir. 6 1/2 basamaktan daha fazla olan masaüstü dijital multimetreler çoğunluğu oluşturur.
Dijital multimetre, net, kullanıcı dostu bir ekran ve hassas okumalar sağlayan en son dijital ekran teknolojisini kullanır. Yalnızca okuyucuların okuma tercihlerine hitap etmekle ve okumanın nesnelliğini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda okuma veya kayıt süresini de kısaltabilir. Bu avantajlar, geleneksel analog (yani işaretçi) multimetreler tarafından sunulmaz.
Hassaslık derecesi)
Bir dijital multimetrenin doğruluğu, ölçüm sonuçlarındaki sistematik ve rastgele hataların bir kombinasyonudur. 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.
Doğruluğu ifade etmenin aşağıdaki gibi üç yolu vardır:
Doğruluk=± (yüzde RDG artı yüzde b FS) (2.2.1)
Doğruluk=± (yüzde RDG artı n kelime) (2.2.2)
Doğruluk=± (yüzde RDG artı yüzde b FS artı n kelime) (2.2.3)
Formül (2.2.1)'de, RDG okuma değeridir (yani, görünen değer), FS tam ölçekli değeri temsil eder ve parantez içindeki önceki öğe A/D dönüştürücüyü ve işlevsel dönüştürücüyü (örneğin, gerilim bölücü, şönt, gerçek efektif değer dönüştürücü), ikincisi sayısallaştırmadan kaynaklanan hatadır. Formül (2.2.2)'de n, niceleme hatasının son basamağında yansıtılan değişim miktarıdır. n kelimenin hatası tam ölçeğin yüzdesine dönüştürülürse formül (2.2.1) olur. Formül (2.2.3) oldukça özeldir. Bazı üreticiler bu ifadeyi kullanır ve son iki öğeden biri, diğer ortamlar veya işlevler tarafından getirilen hatayı temsil eder.
Dijital multimetreler, analog analog multimetrelerden çok daha doğrudur. Örnek olarak DC gerilimini ölçmek için temel aralığın doğruluk indeksini alırsak, 3,5 basamak ± yüzde 0,5'e ulaşabilir, 4,5 basamak yüzde 0,03'e ulaşabilir, vb. Örnek: OI857 ve OI859CF multimetreler. 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 haneli dijital multimetrelerin elde edebileceği en yüksek çözünürlük göstergeleri farklıdır, örneğin: 3 1/2 haneli multimetreler için 100μV.
Dijital multimetrenin çözünürlük indeksi de çözünürlüğe göre görüntülenebilir. Çözünürlük, ölçüm cihazının gösterebileceği en küçük sayının (sıfır dışında) en büyük sayıya olan yüzdesidir. Örneğin, genel bir {{0}}/2-haneli dijital multimetre tarafından görüntülenebilen minimum sayı 1'dir ve maksimum sayı 1999 olabilir, bu nedenle çözünürlük 1/'ye eşittir. 1999≈0,05 yüzde .
Çözünürlük ve doğruluğun iki farklı kavrama ait 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. Örneğin: 4 1/2-dijit multimetre, DC voltaj aralığının test aralığı 0.01mV ~ 1000V'dir.
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 iyileştiren bu yöntem şu anda nispeten yaygındır ve ölçüm oranı için farklı kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayabilir.
giriş direnci
Voltajı ölçerken, cihazın yüksek giriş empedansına sahip olması gerekir, böylece test edilen devreden çekilen akım ölçüm işlemi sırasında çok küçüktür, bu da test edilen devrenin veya sinyal kaynağının çalışma durumunu etkilemez ve ölçüm hatalarını azaltır. Örneğin: Bir 3 1/2-haneli el tipi dijital multimetrenin DC voltaj aralığının giriş direnci genellikle 10μΩ'dur. AC voltaj dosyası giriş kapasitansından etkilenir ve giriş empedansı genellikle DC voltaj dosyasından daha düşüktür.
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.






