Bir multimetrenin ölçüm yöntemleri ve alternatif akım frekans tepkisi
Dijital bir multimetre yalnızca doğru akım voltajını (DCV), alternatif akım voltajını (ACV), doğru akım akımını (DCA), alternatif akım akımını (ACA), direnci (Ω), diyotların ileri voltaj düşüşünü (VF), transistör emitörlerinin akım yükseltme faktörünü (hrg) ölçemez, aynı zamanda kapasitans (C), iletkenlik (ns), sıcaklık (T), frekansı (f) ölçebilir. Ayrıca devrenin sürekliliğini kontrol etmek için bir sesli uyarı aralığı (BZ) ve düşük-güç direnci ölçüm aralığı (L0Ω) ekler. Bazı sayaçlarda ayrıca bir endüktans aralığı, bir sinyal aralığı, otomatik bir AC/DC dönüştürme işlevi ve bir otomatik kapasitans aralığı dönüştürme işlevi bulunur.
Genel olarak konuşursak, bir multimetrenin ölçüm yöntemleri esas olarak AC sinyallerinin ölçümüne atıfta bulunur. Hepimizin bildiği gibi AC sinyallerinin pek çok türü ve çeşitli karmaşık durumları vardır. AC sinyallerinin frekansının değişmesiyle birlikte, multimetrenin ölçümünü etkileyen çeşitli frekans yanıtları ortaya çıkar. Bir multimetrenin AC sinyallerini ölçmesi için genellikle iki yöntem vardır: ortalama değer ölçümü ve gerçek ortalama karekök (RMS) değer ölçümü. Ortalama değer ölçümü genellikle saf sinüs dalgaları içindir. Ortalama değeri tahmin ederek AC sinyallerini ölçer ve sinüs dalgası olmayan sinyalleri ölçerken nispeten büyük hatalar olacaktır.
Aynı zamanda sinüs dalgası sinyalinde harmonik girişim varsa ölçüm hatası da büyük ölçüde değişecektir. True RMS değeri ölçümü, dalga formunun anlık tepe değerini 0,707 ile çarparak akım ve voltajı hesaplar, bozuk ve gürültülü sistemlerde doğru okumalar sağlar. Bu şekilde, sıradan dijital veri sinyallerini tespit etmeniz gerekiyorsa, ölçüm için ortalama değere sahip bir multimetre kullanmak, gerçek ölçüm etkisini elde edemeyecektir. Ayrıca AC sinyallerinin frekans tepkisi son derece önemlidir ve bazı multimetrelerin frekans tepkisi 100KHz'e kadar çıkabilir.
Dijital Multimetrelerin Gelişim Trendleri
Entegrasyon: Taşınabilir dijital multimetreler tek bir-çipli A/D dönüştürücü kullanır ve çevresel devre nispeten basittir, yalnızca az sayıda yardımcı çip ve bileşen gerektirir. Tek-çipli dijital multimetreler için özel çiplerin sürekli ortaya çıkmasıyla birlikte, tek bir IC'nin kullanılması, nispeten eksiksiz bir otomatik aralıklı dijital multimetre oluşturabilir, tasarımın basitleştirilmesi ve maliyetlerin düşürülmesi için uygun koşullar yaratabilir.
Düşük Güç Tüketimi: Yeni-tip dijital multimetreler genellikle CMOS büyük-ölçekli entegre devre A/D dönüştürücülerini kullanır ve tüm makinenin güç tüketimi çok düşüktür.






