+86-18822802390

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์: +8618822802390

  • อีเมล:admin@gvda-instrument.com

  • วอตส์แอปป์: 8618822802390

  • เพิ่ม: ห้อง 610-612 อาคารธุรกิจ Huachuangda เขต 46 ถนน Cuizhu ถนน Xin'an Bao'an เซินเจิ้น

คำอธิบายว่ามัลติมิเตอร์แบบดิจิทัลสามารถแทนที่มัลติมิเตอร์แบบแอนะล็อกได้หรือไม่

May 13, 2025

คำอธิบายว่ามัลติมิเตอร์แบบดิจิทัลสามารถแทนที่มัลติมิเตอร์แบบแอนะล็อกได้หรือไม่

 

ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามัลติมิเตอร์สามารถกล่าวได้ว่าเป็นเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กันมากที่สุดสำหรับช่างไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเลือกมัลติมิเตอร์แบบดิจิทัลหรือมัลติมิเตอร์แบบแอนะล็อก (ชนิดตัวชี้-) ก็ยังเป็นปัญหาอยู่ บางคนกล่าวว่ามัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลได้ค่อยๆ มาแทนที่มัลติมิเตอร์แบบแอนะล็อก แต่ช่างไฟฟ้ามืออาชีพจำนวนมากยังคงคุ้นเคยกับการใช้มัลติมิเตอร์แบบแอนะล็อกมากกว่า อะไรคือความแตกต่างระหว่างมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลและมัลติมิเตอร์แบบแอนะล็อก? อันไหนน่าใช้กว่ากัน?

 

ประการแรก ความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดระหว่างมัลติมิเตอร์แบบดิจิทัลและมัลติมิเตอร์แบบแอนะล็อกคือการแสดงผลการอ่าน มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลมีจอแสดงผลคริสตัลเหลวที่มีความละเอียดสูงซึ่งสามารถกำจัดพารัลแลกซ์โดยพื้นฐานเมื่ออ่านข้อมูลและการอ่านค่อนข้างสะดวกและแม่นยำ ในเรื่องนี้มัลติมิเตอร์แบบแอนะล็อกไม่มีใครเทียบได้ อย่างไรก็ตาม มัลติมิเตอร์แบบแอนะล็อกยังมีข้อดีเฉพาะของตัวเอง นั่นคือสามารถสะท้อนการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของวัตถุที่วัดได้โดยสังหรณ์ใจผ่านการโก่งตัวของตัวชี้ทันที

 

เนื่องจากดิจิตอลมัลติมิเตอร์วัดและแสดงผลเป็นระยะๆ จึงไม่สะดวกในการสังเกตกระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณไฟฟ้าที่วัดได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้มัลติมิเตอร์แบบดิจิทัลเพื่อตรวจสอบกระบวนการชาร์จของตัวเก็บประจุ กฎการเปลี่ยนแปลงความต้านทานของเทอร์มิสเตอร์ตามอุณหภูมิ และสังเกตลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความต้านทานของโฟโตรีซีสเตอร์ด้วยแสง จะไม่สะดวกและใช้งานง่ายเท่ากับมัลติมิเตอร์แบบแอนะล็อก

 

ในแง่ของหลักการทำงาน มัลติมิเตอร์แบบอนาล็อกก็แตกต่างจากมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลเช่นกัน โครงสร้างภายในของมัลติมิเตอร์แบบแอนะล็อกประกอบด้วยหัวมิเตอร์ ตัวต้านทาน และแบตเตอรี่ โดยทั่วไปหัวมิเตอร์จะใช้ไมโครแอมมิเตอร์ DC แบบแมกนีโตอิเล็กทริก เมื่อวัดความต้านทานจะใช้แบตเตอรี่ภายในเท่านั้น ขั้วบวกของแบตเตอรี่เชื่อมต่อกับสายวัดทดสอบสีดำ ดังนั้นกระแสจึงไหลออกจากสายวัดทดสอบสีดำและเข้าสู่สายวัดทดสอบสีแดง เมื่อทำการวัดกระแส DC ตัวต้านทานแบบแบ่งจะเชื่อมต่อกันโดยการเปลี่ยนเกียร์เพื่อแบ่งกระแส เนื่องจากกระแสไฟฟ้าโก่งตัวเต็ม-ของหัวมิเตอร์มีขนาดเล็กมาก ตัวต้านทานแบบแบ่งจึงถูกนำมาใช้เพื่อขยายช่วง เมื่อวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง ตัวต้านทานจะเชื่อมต่อแบบอนุกรมกับหัวมิเตอร์ และช่วงต่างๆ จะถูกแปลงผ่านตัวต้านทานเพิ่มเติมที่แตกต่างกัน

 

มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลประกอบด้วยตัวแปลงฟังก์ชัน ตัวแปลง A/D จอแสดงผล LCD (จอแสดงผลคริสตัลเหลว) แหล่งจ่ายไฟ และสวิตช์การแปลงฟังก์ชัน/ช่วง ฯลฯ โดยทั่วไปตัวแปลง A/D จะใช้ตัวแปลง A/D แบบอินทิกรัลคู่- ICL7106 ICL7106 ใช้การผสานรวมสองแบบ ประการแรกคือการรวมสัญญาณอนาล็อกอินพุต V1 ซึ่งเรียกว่ากระบวนการสุ่มตัวอย่าง ประการที่สองคือการรวมแรงดันอ้างอิง - VEF ซึ่งเรียกว่ากระบวนการเปรียบเทียบ ตัวนับไบนารีใช้เพื่อนับกระบวนการรวมสองกระบวนการ แปลงเป็นปริมาณดิจิทัล และแสดงในรูปแบบดิจิทัล เมื่อวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ กระแส ความต้านทาน ความจุไฟฟ้า แรงดันตกคร่อมไปข้างหน้าของไดโอด ตัวประกอบการขยายของทรานซิสเตอร์ และปริมาณไฟฟ้าอื่นๆ ต้องเพิ่มตัวแปลงที่เกี่ยวข้องเพื่อแปลงปริมาณไฟฟ้าที่วัดได้เป็นสัญญาณแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง

 

3 Digital multimter Protective case -

ส่งคำถาม