Dijital multimetre nasıl seçilir? Dijital multimetre seçim ipuçlarından oluşan eksiksiz bir koleksiyon
Dijital multimetreler taşınabilir ve masaüstü tiplere ayrılır: taşınabilir olanlar küçük boyutludur, hafiftir, daha az güç tüketir ve endüstriyel alanlar için uygundur; Masaüstü sayaçlar çok yüksek doğruluk ve çözünürlüğe sahip olup ölçüm, bilimsel araştırma ve üretim departmanlarında standart sayaç ve hassas ölçüm olarak kullanılmaktadır. .
Dijital multimetre seçerken genellikle aşağıdaki hususları göz önünde bulundurursunuz:
1. Fonksiyon: AC ve DC voltajı, AC ve DC akımı, direnç ve frekansı ölçmenin beş fonksiyonuna ek olarak, mevcut dijital multimetre ayrıca kayıt fonksiyonuna, veri saklamaya, göreceli moda, tolerans karşılaştırmasına, diyot algılamaya, dBm/dBv'ye sahiptir. Test etme, IEEE-488 arayüzü veya RS-232 arayüzü ve diğer işlevler, kullanılırken belirli gereksinimlere göre seçilmelidir.
2. Aralık ve aralık: Dijital multimetrenin birçok aralığı vardır ve temel aralık en yüksek doğruluğa sahiptir. Birçok dijital multimetre, otomatik/manuel aralıkları seçerek ölçümleri rahat, güvenli ve hızlı hale getirebilir. Ayrıca aralık üstü özelliklere sahip birçok dijital multimetre de vardır. Ölçülen değer aralığı aştığında ancak henüz maksimum ekrana ulaşmadığında aralığı değiştirmeye gerek yoktur, böylece doğruluk ve çözünürlük artar.
3. Doğruluk: Bir dijital multimetrenin izin verilen maksimum hatası yalnızca doğruluğuna değil aynı zamanda hassasiyetine de bağlıdır.
4. Giriş direnci ve sıfır akım: Dijital multimetrenin giriş direnci çok düşükse ve sıfır akımı çok yüksekse ölçüm hatalarına neden olur. Anahtar, ölçüm cihazının izin verdiği sınır değerine, yani sinyal kaynağının iç direncine bağlıdır. Sinyal kaynağı empedansı yüksek olduğunda, etkisi göz ardı edilebilecek şekilde yüksek giriş empedansına ve düşük sıfır akıma sahip bir enstrüman seçilmelidir.
5. Seri mod reddetme oranı ve ortak mod reddetme oranı: Elektrik alanları, manyetik alanlar ve çeşitli yüksek frekanslı gürültüler gibi çeşitli girişimler olduğunda veya uzun mesafeli ölçümler yapıldığında, girişim sinyalleri kolayca karışarak hatalı sonuçlara neden olur. okumalar. Bu nedenle ölçüm kullanım ortamına göre yapılmalıdır. Telleri yüksek ve ortak mod reddetme oranına sahip bir enstrüman seçin. Özellikle yüksek hassasiyetli ölçümler yaparken, ortak mod parazitini iyi bir şekilde bastırabilen koruyucu G terminaline sahip bir dijital multimetre seçmelisiniz.
6. Ekran formu: Dijital multimetrenin ekran formu sayılarla sınırlı değildir, aynı zamanda grafikleri, metinleri ve sembolleri de görüntüleyebilir ve bazı yeni cihazlar, yerinde kolaylık sağlamak için aynı sinyalin birden fazla parametresini aynı anda görüntüleyebilir. gözlem, operasyon ve yönetim.
7. Çalışma voltajı: Masaüstü dijital multimetrelerin güç kaynağı genellikle 220v iken bazı yeni dijital multimetreler 96v ile 264v arasında olabilen geniş bir güç kaynağı aralığına sahiptir. El tipi dijital multimetre iletişim kurmak için kullanılabilir
Üç biçimi vardır: pil, şarj edilebilir pil veya harici pil.
8. Yanıt süresi, ölçüm hızı, frekans yanıtı: Yanıt süresi ne kadar kısa olursa o kadar iyidir, ancak bazı ölçüm cihazlarının yanıt süresi nispeten uzundur ve okumanın dengelenmesi biraz zaman alacaktır; ölçüm hızı, sistem testiyle birlikte kullanılıp kullanılmadığına göre belirlenmelidir; örneğin birlikte kullanıldığında hız çok önemlidir ve sistemin tamamıyla eşleşmelidir; Frekans tepkisi ölçülen sinyale göre uygun şekilde seçilir.
9. Gerçek RMS ölçümü: AC voltaj ölçümü, ortalama değer dönüşümü, tepe değeri dönüşümü ve gerçek RMS dönüşümüne bölünmüştür. Dalga biçimi bozulması büyük olduğunda, ortalama değer dönüşümü ve tepe değer dönüşümü hatalı olur, ancak gerçek RMS dönüşümü dalga biçiminden etkilenmez, bu da ölçüm sonuçlarının daha doğru olmasını sağlar.
10. Direnç kablolama yöntemi: Direnç ölçüm kablolama yöntemi dört telli tip ve iki telli tip içerir. Küçük direnç ve yüksek hassasiyetli ölçümler yaparken dört telli direnç ölçümü yapan bir cihaz seçmelisiniz.






