+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

ข้อดีและข้อเสียของมัลติมิเตอร์แบบเดิมและแบบดิจิตอล

Dec 11, 2023

ข้อดีและข้อเสียของมัลติมิเตอร์แบบเดิมและแบบดิจิตอล

 

มัลติมิเตอร์แบบอนาล็อกเป็นมิเตอร์เฉลี่ย มีข้อบ่งชี้การอ่านที่ใช้งานง่ายและชัดเจน


(โดยทั่วไป ค่าที่อ่านได้จะสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับมุมแกว่งของตัวชี้ ดังนั้นจึงเข้าใจได้ง่ายมาก)


มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลเป็นเครื่องมือประเภทสุ่มตัวอย่างทันที ต้องใช้ตัวอย่างทุกๆ 0.3 วินาทีเพื่อแสดงผลการวัด บางครั้งผลลัพธ์ของแต่ละตัวอย่างจะคล้ายกันมากเท่านั้น ไม่เหมือนกันทุกประการ ซึ่งไม่สะดวกเท่ากับชนิดพอยน์เตอร์ในการอ่านผลลัพธ์


โดยทั่วไปมัลติมิเตอร์ของพอยน์เตอร์จะไม่มีแอมพลิฟายเออร์อยู่ภายใน ดังนั้นความต้านทานภายในจึงมีน้อย ตัวอย่างเช่น ประเภท MF-10 มีความไวของแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่ 100 กิโลโอห์ม/โวลต์ ซึ่งค่อนข้างน่าประทับใจ ประเภท MF-500 มีความไวต่อแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 20 กิโลโอห์ม/โวลต์ โวลต์


เนื่องจากมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลใช้วงจรขยายการทำงานภายใน ความต้านทานภายในจึงมีขนาดใหญ่มาก ซึ่งมักจะอยู่ที่ 1M โอห์มหรือมากกว่า (นั่นคือ สามารถรับความไวที่สูงกว่าได้) ทำให้ผลกระทบต่อวงจรที่ทดสอบน้อยลง ความแม่นยำจะสูงขึ้น


เนื่องจากความต้านทานภายในของมัลติมิเตอร์แบบแอนะล็อกมีขนาดเล็ก และส่วนประกอบที่แยกส่วนส่วนใหญ่จะใช้เพื่อสร้างวงจรสับเปลี่ยนและตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้า ลักษณะความถี่จึงไม่เท่ากัน (เมื่อเทียบกับแบบดิจิตอล) ลักษณะความถี่ของมัลติมิเตอร์แบบแอนะล็อกค่อนข้างดีกว่า


โครงสร้างภายในของมัลติมิเตอร์แบบแอนะล็อกนั้นเรียบง่าย จึงมีต้นทุนที่ต่ำกว่า มีฟังก์ชันน้อยกว่า บำรุงรักษาง่าย และมีความสามารถด้านกระแสไฟเกินและแรงดันไฟฟ้าเกินที่แข็งแกร่ง


มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลใช้การสั่น การขยาย การแบ่งความถี่ การป้องกัน และวงจรอื่นๆ ที่หลากหลายภายใน จึงมีฟังก์ชันมากมาย เช่น สามารถวัดอุณหภูมิ ความถี่ (ในช่วงที่ต่ำกว่า) ความจุ ความเหนี่ยวนำ หรือทำหน้าที่เป็นเครื่องกำเนิดสัญญาณ เป็นต้น


เนื่องจากโครงสร้างภายในส่วนใหญ่ใช้วงจรรวม ความจุโอเวอร์โหลดจึงไม่ดี (แต่ปัจจุบันบางรุ่นมีระบบเปลี่ยนเกียร์อัตโนมัติ, ระบบป้องกันอัตโนมัติ เป็นต้น แต่การใช้งานมีความซับซ้อนมากขึ้น) โดยทั่วไปแล้วการซ่อมแซมหลังความเสียหายไม่ใช่เรื่องง่าย


แรงดันไฟเอาท์พุตของมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลต่ำ (ปกติจะไม่เกิน 1 โวลต์) ไม่สะดวกที่จะทดสอบส่วนประกอบบางอย่างที่มีคุณสมบัติแรงดันไฟฟ้าพิเศษ (เช่น ไทริสเตอร์ ไดโอดเปล่งแสง ฯลฯ)


มัลติมิเตอร์แบบพอยน์เตอร์มีแรงดันเอาต์พุตสูงกว่า (10.5 โวลต์, 12 โวลต์ ฯลฯ)


กระแสไฟก็สูงเช่นกัน (เช่น MF-500*1 ช่วงยูโรมีกระแสสูงสุดประมาณ 100 mA) ซึ่งสามารถทดสอบไทริสเตอร์ ไดโอดเปล่งแสง ฯลฯ ได้อย่างง่ายดาย

 

Auto range multimter -

ส่งคำถาม