Jaké jsou faktory pro výběr digitálního multimetru?
Odpověď: Digitální multimetry jsou široce používány v národní obraně, vědeckém výzkumu, továrnách, školách, měření a testování a dalších technických oborech kvůli jejich vysoké přesnosti, širokému rozsahu měření, vysoké rychlosti měření, malému objemu, silné schopnosti proti rušení a pohodlnému použití. . Jejich specifikace se však liší, jejich výkonnostní ukazatele jsou různé a také prostředí jejich použití a pracovní podmínky jsou odlišné. Proto by měly být vybrány vhodné digitální multimetry podle konkrétních podmínek.
Výběr digitálního multimetru se obecně posuzuje z následujících hledisek:
(1) Funkce:
Kromě měření střídavého a stejnosměrného napětí, střídavého a stejnosměrného proudu a odporu má digitální multimetr pět funkcí, jako je digitální výpočet, samokontrola, uchování údajů, čtení chyb, detekce diod, výběr délky slova, IEE{{1} } rozhraní nebo RS-232 rozhraní atd., které by měly být vybrány podle konkrétních požadavků.
(2) Rozsah a rozsah měření:
Digitální multimetr má mnoho rozsahů, ale jeho základní rozsahová přesnost je nejvyšší. Mnoho digitálních multimetrů má funkci automatického rozsahu, takže je pohodlné, bezpečné a rychlé měření bez ručního nastavování rozsahu. Existuje také mnoho digitálních multimetrů, které mají schopnost překročení rozsahu, takže když naměřená hodnota překročí tento rozsah, ale nedosáhla maximálního zobrazení, není nutné rozsah měnit, čímž se zlepší přesnost a rozlišení.
(3) Přesnost:
Maximální dovolená chyba digitálního multimetru závisí nejen na jeho proměnlivé chybě, ale také na jeho fixní chybě. Při výběru záleží na požadavcích chyby stability a lineární chyby a zda rozlišení odpovídá požadavkům. Pokud obecný digitální univerzální měřič vyžaduje úroveň {{0}}.000 5 ~ 0.0{{10}}2, na mělo by být zobrazeno alespoň 6 a půl číslic; 0.005 ~ 0.01, zobrazí se alespoň 5 a půl číslice; 0,02 ~ 0,05, zobrazí se alespoň 4 a půl číslice; Pod 0,1 musí být zobrazeno alespoň 3 a půl číslice.
(4) Vstupní odpor a nulový proud:
Příliš nízký vstupní odpor a příliš vysoký nulový proud digitálního multimetru způsobí chyby měření. Klíč závisí na přípustné mezní hodnotě měřicího zařízení, tedy na vnitřním odporu zdroje signálu. Když je impedance zdroje signálu vysoká, měl by být vybrán přístroj s vysokou vstupní impedancí a nízkým nulovým proudem, aby mohl být ignorován jeho vliv.
(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 měření na velké vzdálenosti, je snadné přimíchat rušivé signály, což má za následek nepřesné odečty. Proto by měly být přístroje s vysokým sériovým a společným poměrem potlačení vybrány podle prostředí použití, zejména pro vysoce přesné měření by měl být vybrán digitální multimetr s ochrannou svorkou G, který může dobře potlačit rušení v běžném režimu.
(6) Formulář displeje a napájení:
Forma zobrazení digitálního multimetru není omezena na čísla, ale může také zobrazovat grafy, slova a symboly, což je výhodné pro pozorování v terénu, obsluhu a správu. Podle rozměrů zobrazovacích zařízení jej lze rozdělit do čtyř kategorií: malý, střední, velký a supervelký.
Napájení digitálního multimetru je obecně 220 V, ale některé nové digitální multimetry mají široký rozsah napájení, který může být mezi 100 a 240 V. Některé malé digitální multimetry lze používat s bateriemi a některé digitální multimetry mohou používat střídavé proud, interní nikl-kadmiové baterie nebo externí baterie.
(7) Doba odezvy, rychlost měření a frekvenční rozsah:
Čím kratší je doba odezvy, tím lépe, ale některé měřiče mají dlouhou dobu odezvy a bude nějakou dobu trvat, než se hodnoty ustálí. Rychlost měření by měla být založena na tom, zda je kombinována s testem systému. Pokud se to kombinuje, je rychlost velmi důležitá a čím rychlejší, tím lepší. Frekvenční rozsah, pak jej vyberte podle potřeby.
(8) Formulář pro převod střídavého napětí:
Měření střídavého napětí se dělí na průměrný převod, špičkový převod a převod efektivní hodnoty. Když je zkreslení tvaru vlny velké, převod průměrné hodnoty a konverze špičkové hodnoty jsou nepřesné, zatímco převod efektivní hodnoty nemůže být průběhem ovlivněn, takže výsledky měření jsou přesnější.
(9) Režim připojení odporu:
Pro měření odporu existují čtyřvodičové a dvouvodičové způsoby připojení. Při provádění měření malého odporu a vysoké přesnosti by měl být zvolen čtyřvodičový režim připojení měření odporu.
S rozvojem rozsáhlých integrovaných obvodů a zobrazovací techniky se digitální multimetry postupně vyvíjejí směrem k miniaturizaci, nízké spotřebě a nízké ceně a digitální multimetry se samozřejmě dělí na přenosné a stolní typy. Přenosný je obecně 3-apůl nebo 4-apůl, s malým objemem, nízkou hmotností a nízkou spotřebou energie, což je vhodné pro použití v dílně nebo v terénu; Plocha může dosáhnout 6 a půl bitu nebo 7 a půl bitu a její přesnost a diskriminace jsou stále vyšší a vyšší. Přijímá zařízení s mikroprocesorem a rozhraním GPIP a používá se jako standardní měřič a přesné měření v metrologii, vědeckém výzkumu a výrobních odděleních.
Při výběru zkrátka není nutné splnit všechny výše uvedené podmínky a nejvhodnější digitální multimetr by měl být vybrán podle konkrétních požadavků použití.






