+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

หกมาตรฐานในการเลือกมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล

Jun 15, 2024

หกมาตรฐานในการเลือกมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล

 

(1) ความน่าเชื่อถือ: โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้สภาวะที่ไม่เอื้ออำนวย ความน่าเชื่อถือมีความสำคัญมากกว่าที่เคย


(2) ความปลอดภัย: ข้อพิจารณาเบื้องต้นในการออกแบบมัลติมิเตอร์แบบดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการทดสอบอิสระโดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง และการพิมพ์โลโก้ของห้องปฏิบัติการทดสอบ เช่น UL, CSA, VDE เป็นต้น


(3) ความละเอียด: ความละเอียดหรือที่เรียกว่าความไวเป็นหน่วยปริมาณที่เล็กที่สุดของผลการวัดของมัลติมิเตอร์เอ็กซ์โพเนนเชียล ซึ่งสามารถแสดงการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในสัญญาณที่วัดได้ ตัวอย่างเช่น หากความละเอียดของมัลติมิเตอร์แบบดิจิทัลคือ 1mV ภายในช่วง 4V ดังนั้นเมื่อวัดสัญญาณ 1V คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่ 1mV โดยทั่วไปความละเอียดของมัลติมิเตอร์แบบดิจิทัลจะแสดงเป็นตัวเลขหรือคำ


ความละเอียดของมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญมาก เช่นเดียวกับเมื่อคุณต้องการวัดความยาวน้อยกว่า 1 มิลลิเมตร คุณจะไม่ใช้ไม้บรรทัดที่มี * หน่วยเล็กเป็นเซนติเมตรอย่างแน่นอน หากอุณหภูมิอยู่ที่ 98.6 องศา F การวัดด้วยเทอร์โมมิเตอร์ที่มีเฉพาะเครื่องหมายจำนวนเต็มจะไม่มีประโยชน์ คุณต้องใช้เทอร์โมมิเตอร์ที่มีความละเอียด 0.1 องศา F


ตาราง 3 หลักครึ่งสามารถแสดงตัวเลขเต็มสามหลักตั้งแต่ 0 ถึง 9 ในตัวเลขสามหลักสุดท้าย ในขณะที่หลักแรกแสดงเพียงหนึ่งหลักครึ่งเท่านั้น (แสดง 1 หรือไม่) ซึ่งหมายความว่า 3 และ a ตารางครึ่งหลักสามารถบรรลุความละเอียด 1999 คำ มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลสี่หลักครึ่งสามารถให้ความละเอียดได้ถึง 19999 คำ การใช้คำเพื่ออธิบายความละเอียดของตารางดิจิทัลดีกว่าการใช้ตัวเลขเพื่ออธิบาย ความละเอียดของมัลติมิเตอร์ 3 หลักครึ่งปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น 3200 หรือ 4000 คำ มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล 3200 คำให้ความละเอียดที่ดีกว่าสำหรับการวัดบางอย่าง ตัวอย่างเช่น เครื่องวัดคำปี 1999 ไม่สามารถแสดง 0.1V เมื่อวัดแรงดันไฟฟ้าที่มากกว่า 200V มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล 3200 คำยังคงสามารถแสดง 0.1V เมื่อวัดแรงดันไฟฟ้า 320 โวลต์ เมื่อแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้สูงกว่า 320V และต้องการความละเอียด 0.1V ควรใช้มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลที่มีราคาแพงกว่า 20,000 คำ


(4) ความแม่นยำ: หมายถึงข้อผิดพลาดสูงสุดที่อนุญาตซึ่งเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมการใช้งานเฉพาะ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ความแม่นยำใช้เพื่อระบุระดับที่ค่าที่วัดได้ของมัลติมิเตอร์แบบดิจิทัลใกล้เคียงกับค่าจริงของสัญญาณที่วัดได้ สำหรับมัลติมิเตอร์แบบดิจิทัล ความแม่นยำมักจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่าที่อ่านได้ ตัวอย่างเช่น ความแม่นยำในการอ่าน 1% หมายความว่าเมื่อมัลติมิเตอร์แบบดิจิทัลแสดงค่า 100.0V แรงดันไฟฟ้าจริงอาจอยู่ระหว่าง 990V และ 101.0ว. ในคู่มือการใช้งานโดยละเอียด อาจมีค่าตัวเลขเฉพาะเพิ่มเข้าไปในความแม่นยำพื้นฐาน ซึ่งหมายถึงจำนวนคำที่จะเพิ่มเมื่อเปลี่ยนด้านขวาสุดของ * ที่แสดง ในตัวอย่างก่อนหน้านี้ ความแม่นยำอาจถูกทำเครื่องหมายเป็น ± (1%+2) ดังนั้นหากค่าที่อ่านได้ของมัลติมิเตอร์อยู่ที่ 100.0V แรงดันไฟฟ้าจริงจะอยู่ระหว่าง 98.8V ถึง 101.2V ความแม่นยำของมิเตอร์แบบแอนะล็อก (หรือมัลติมิเตอร์แบบพอยน์เตอร์) คำนวณจากข้อผิดพลาดของช่วงเต็ม แทนที่จะคำนวณจากการอ่านที่แสดง ความแม่นยำโดยทั่วไปของมัลติมิเตอร์แบบพอยน์เตอร์คือ ± 2% หรือ ± 3% ของช่วงเต็ม ความแม่นยำพื้นฐานโดยทั่วไปของมัลติมิเตอร์แบบดิจิทัลคือระหว่าง ± (0.7%+1) ถึง ± (0.1%+1) ของการอ่าน หรือสูงกว่านั้นด้วยซ้ำ


(5) กฎของโอห์ม: กฎของโอห์มเปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่างแรงดัน กระแส และความต้านทาน เมื่อใช้กฎของโอห์ม จะสามารถคำนวณแรงดันไฟฟ้า กระแส หรือความต้านทานของวงจรได้ดังต่อไปนี้: แรงดัน=กระแส x ความต้านทาน ดังนั้น ตราบใดที่คุณทราบค่าสองค่าใดๆ ในสูตร คุณก็สามารถคำนวณค่าที่สามได้ มัลติมิเตอร์แบบดิจิทัลคือการประยุกต์ใช้กฎของโอห์มในการวัดและแสดงความต้านทาน กระแสไฟฟ้า หรือแรงดันไฟฟ้า


(6) จอแสดงผลตัวชี้แบบดิจิตอลและอนาล็อก: ในแง่ของความแม่นยำและความละเอียด จอแสดงผลดิจิตอลมีข้อดีอย่างมาก และค่าที่วัดได้สามารถแสดงเป็นตัวเลขสามหลักขึ้นไป ตัวชี้แบบอะนาล็อกมีความแม่นยำและความละเอียดด้อยกว่าเล็กน้อย และโดยทั่วไปแล้วเราอาศัยการประมาณตำแหน่งของตัวชี้ที่จะอ่าน มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลมีแถบเหมือนตัวชี้แอนะล็อกที่แสดงการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของสัญญาณ แต่มีความทนทานมากกว่าและลดความเสียหาย

 

pocket multimeter

ส่งคำถาม