9 požadavky na výběr digitálního multimetru
(1) Funkce:
Kromě pěti funkcí, jako je měření střídavého a stejnosměrného napětí, střídavého a stejnosměrného proudu a odporu, má digitální multimetr také funkce jako digitální výpočet, samokontrola, údržba čtení, čtení chyb, detekce diod, výběr délky slova, IEE{{ 0}} nebo RS-232 rozhraní. Při použití by měl být vybrán podle konkrétních požadavků.
(2) Rozsah a rozsah:
Digitální multimetr má mnoho rozsahů, ale jeho základní přesnost rozsahu je nejvyšší. Mnoho digitálních multimetrů má funkci automatického rozsahu, která eliminuje potřebu ručního nastavení rozsahu, díky čemuž je měření pohodlné, bezpečné a rychlé. Mnoho digitálních multimetrů má také schopnost překročení rozsahu, takže není třeba měnit rozsah, když naměřená hodnota překročí rozsah, ale nedosáhla maximálního zobrazení, čímž se zlepší přesnost a rozlišení.
(3) Přesnost:
Maximální dovolená chyba digitálního multimetru závisí nejen na jeho proměnné chyby, ale také na jeho pevné chybě. Při výběru také záleží na požadavcích na chybu stability a chybu linearity a zda rozlišení odpovídá požadavkům. Pokud obecný digitální multimetr vyžaduje úroveň {{0}}.000 5 až 0.002, měl by mít alespoň 6 a půlmístný displej; 0.005-0.01 úrovně, s minimálně 5 a půlmístným displejem; Úroveň 0,02 až 0,05, s minimálně 4 a půlmístným displejem; Pod úrovní 0,1 by měl být alespoň 3 a půlmístný displej.
(4) Vstupní odpor a nulový proud:
Jak nízký vstupní odpor, tak vysoký nulový proud digitálního multimetru mohou způsobit chyby měření. Klíč spočívá v přípustné mezní hodnotě měřicího zařízení, která je závislá na vnitřním odporu zdroje signálu. Když je impedance zdroje signálu vysoká, měly by být vybrány nástroje s vysokou vstupní impedancí a nízkým nulovým proudem, aby byl jejich dopad zanedbatelný.
(5) Poměr odmítnutí sériového režimu a poměr odmítnutí společného režimu:
V přítomnosti různých rušení, jako je elektrické pole, magnetické pole a různé vysokofrekvenční šumy nebo při dálkovém měření, je snadné smíchat rušivé signály, což má za následek nepřesné odečty. Proto by měly být nástroje s vysokým poměrem odmítnutí sériového a společného režimu vybrány podle prostředí použití. Zejména pro vysoce přesné měření by měl být zvolen digitální multimetr s ochrannou svorkou G, který dokáže účinně potlačit rušení v běžném režimu.
(6) Formát zobrazení a napájení:
Forma zobrazení digitálního multimetru není omezena na čísla, ale může také zobrazovat grafy, text a symboly pro pozorování na místě, obsluhu a správu. Podle vnějších rozměrů zobrazovacích zařízení jej lze rozdělit do čtyř kategorií: malý, střední, velký a ultra velký.
Napájení digitálních multimetrů je obecně 220 V, zatímco některé nové typy digitálních multimetrů mají široký rozsah napájení, který se může pohybovat od 100 do 240 V. Některé malé digitální multimetry lze používat s bateriemi, zatímco jiné lze používat ve třech způsoby: AC, interní nikl-kadmiové baterie nebo externí baterie.
(7) Doba odezvy, rychlost měření, frekvenční rozsah:
Čím kratší je doba odezvy, tím lépe, ale některé měřiče mají delší dobu odezvy a musí nějakou dobu čekat, než se hodnota stabilizuje. Rychlost měření by měla být založena na tom, zda se používá ve spojení s testováním systému. Při použití ve spojení je rychlost rozhodující a čím vyšší rychlost, tím lépe. Podle potřeby vyberte vhodný frekvenční rozsah.
(8) Formulář pro převod střídavého napětí:
Měření střídavého napětí zahrnuje průměrnou konverzi, špičkovou konverzi a konverzi efektivní hodnoty. Když je zkreslení tvaru vlny velké, průměrná a špičková konverze nejsou přesné, zatímco konverze efektivní hodnoty není ovlivněna tvarem vlny, takže výsledky měření jsou přesnější.
(9) Metoda odporového zapojení:
Pro měření odporu existují čtyři drátové a dva drátové způsoby zapojení. Při provádění malých odporových a vysoce přesných měření by měla být zvolena metoda měření odporu se čtyřvodičovým systémem.
S rozvojem rozsáhlých integrovaných obvodů a zobrazovací technologie se digitální multimetry postupně posouvají směrem k miniaturizaci, nízké spotřebě energie a nízké ceně. Digitální multimetry se také přehledně dělí na dva typy: přenosné a stolní. Přenosná zařízení jsou obecně dostupná ve 3 a půl nebo 4 a půl polohách, s malými rozměry, nízkou hmotností a nízkou spotřebou energie, díky čemuž jsou vhodná pro použití ve výrobních dílnách nebo ve venkovním prostředí; Plocha může dosáhnout 6 a půl nebo 7 a půl bitu, s rostoucí přesností a rozlišením. Využívá mikroprocesory a zařízení rozhraní GPIP jako standardní měřidla a přesná měření v metrologii, vědeckém výzkumu a výrobních odděleních.






