+86-18822802390

Pro měření nízkých frekvencí vyberte příslušný multimetr následovně

May 06, 2024

Pro měření nízkých frekvencí vyberte příslušný multimetr následovně

 

Většina moderních multimetrů dokáže měřit střídavé signály s frekvencemi až 20 Hz. Některé aplikace však vyžadují měření signálů na nižších frekvencích. K provedení takových měření je třeba zvolit vhodný multimetr a vhodně jej nakonfigurovat. Podívejte se prosím na následující příklady:

Multimetry Agilent34410A a 34411A využívají technologii digitálního vzorkování a mohou provádět měření skutečně efektivních hodnot již od 3 Hz. Zvyšuje dobu stability na 2 a 5 sekund při použití pomalého filtru pomocí digitálních metod. Chcete-li provést měření, měli byste věnovat pozornost:


1. Nastavení správného AC filtru je zásadní. Filtr se používá k vyhlazení výstupu převodníku skutečné efektivní hodnoty. Když je frekvence pod 20 Hz, správné nastavení je NÍZKÁ. Při nastavování LOW filtru zajistěte stabilitu multimetru vložením zpoždění 2 až 5 sekund. Nízký filtr nastavte pomocí následujícího příkazu.

NAPĚTÍ: AC: Šířka PÁSMA MIN
2. Pokud znáte úroveň měřeného signálu, měli byste nastavit manuální rozsah, který pomůže urychlit měření. Delší doba stability každého nízkofrekvenčního měření výrazně zpomalí automatický dosah.


Doporučujeme nastavit manuální rozsah.
34401A používá stejnosměrný blokovací kondenzátor k blokování převodníku ACRMS a měření stejnosměrného signálu. To umožňuje rozsah používaný multimetrem k měření AC složky. Při měření zdrojů s vysokou výstupní impedancí je nutné zajistit dostatek času pro zajištění stability stejnosměrného oddělovacího kondenzátoru. Doba stability není ovlivněna frekvencí střídavého signálu, ale je ovlivněna případnými změnami stejnosměrného signálu.


Agilent 3458A má tři metody měření napětí ACRMS; Jeho synchronní vzorkovací režim dokáže měřit signály od 1Hz. Konfigurace multimetru pro nízkofrekvenční měření:
Vyberte režim synchronního vzorkování:

SETACV: SYNC
2. Když používáte režim synchronního vzorkování, pro funkce ACV a ACDCV je vstupní signál stejnosměrný. Během funkce ACV použijte matematické metody k odečtení stejnosměrné složky z naměřené hodnoty. To je důležité, protože kombinované úrovně střídavého a stejnosměrného napětí mohou způsobit přetížení, i když samotné střídavé napětí není přetíženo.


3. Volba vhodného rozsahu může urychlit měření, protože charakteristika automatického rozsahu může způsobit zpoždění při měření nízkofrekvenčních signálů.


4. Pro vzorkování křivek potřebuje multimetr určit periodu signálu. K určení hodnoty pauzy použijte příkaz ACBAND. Pokud jste nepoužili příkaz ACBAND, multimetr může zobrazit


5. Režim synchronního vzorkování spouští synchronní signál s napěťovou úrovní. Šum na vstupním signálu však může způsobit spouštění falešné úrovně a vést k nesprávným hodnotám. Je důležité zvolit úroveň, která může poskytnout spolehlivý zdroj spouštění. Například, abyste se vyhnuli vrcholu sinusové vlny, protože signál se mění pomalu a šum může snadno způsobit falešné spouštění.

6. Chcete-li získat odečet, zajistěte, aby okolní prostředí bylo elektricky tiché a použijte stíněné testovací vodiče. Aktivujte filtrování úrovní a LFILTERON pro snížení citlivosti na šum.

 

professional digital multimeter

 

 

Odeslat dotaz