+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

ฉันต้องใช้มัลติมิเตอร์ชนิดใดสำหรับยานยนต์?

Oct 23, 2023

ฉันต้องใช้มัลติมิเตอร์ชนิดใดสำหรับยานยนต์?

 

มัลติมิเตอร์สำหรับยานยนต์เรียกอีกอย่างว่ามัลติมิเตอร์ มัลติมิเตอร์กระแสหลักสองตัวในตลาดปัจจุบันคือมัลติมิเตอร์แบบพอยน์เตอร์และมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล มัลติมิเตอร์มีฟังก์ชันการวัดที่สมบูรณ์ ใช้งานง่ายและพกพาสะดวก และได้กลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุด นอกจากนี้ยังขาดไม่ได้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น การบำรุงรักษาไฟฟ้า การบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสาร และการบำรุงรักษารถยนต์ โดยเฉพาะช่างไฟฟ้า ผู้เริ่มต้นใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ และผู้ชื่นชอบวิทยุ การฝึกฝนวิธีการใช้งานและทักษะของมัลติมิเตอร์เป็นพื้นฐานในการตัดสินคุณภาพของส่วนประกอบอย่างรวดเร็ว และตรวจสอบว่าวงจร (หรือวงจร) ของอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นปกติหรือไม่ ปัจจุบันเครื่องมือวัดแบบดิจิทัลได้กลายเป็นกระแสหลักและมีแนวโน้มที่จะเข้ามาแทนที่เครื่องมือแบบอะนาล็อก เมื่อเทียบกับเครื่องมือแบบอะนาล็อก เครื่องมือดิจิตอลมีความไวสูง ความแม่นยำสูง จอแสดงผลที่ชัดเจน ความจุเกินพิกัดที่แข็งแกร่ง พกพาสะดวก และใช้งานง่าย


มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลทำการวัดให้เสร็จสมบูรณ์ตามการแปลงระหว่างปริมาณแอนะล็อกและดิจิทัล และสามารถแสดงผลการวัดแบบดิจิทัลได้ ข้อผิดพลาดของมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลในการวัดความต้านทานมีขนาดเล็กกว่ามัลติมิเตอร์แบบแอนะล็อก แต่ข้อผิดพลาดสัมพัทธ์ยังคงมีค่อนข้างมากเมื่อใช้ในการวัดความต้านทานที่มีความต้านทานต่ำ มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลมีหลายประเภท แต่เค้าโครงแผงโดยพื้นฐานจะเหมือนกัน รวมถึงหน้าจอแสดงผล สวิตช์เปิดปิด สวิตช์เลือกช่วงฟังก์ชัน และแจ็คสไตลัส (บทบาทของแจ็คอาจแตกต่างกันไปตามรุ่น)


ลักษณะและข้อมูลความปลอดภัยของมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล


(1) การนำเทคโนโลยีการวัดแบบดิจิทัลมาใช้
มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลใช้เทคโนโลยีการวัดแบบดิจิทัล แปลงปริมาณอะนาล็อกที่วัดได้ให้เป็นปริมาณดิจิทัลผ่านตัวแปลง AD และสุดท้ายจะส่งออกเป็นปริมาณดิจิทัล ตราบใดที่มิเตอร์ไม่กระโดด ผลการวัดจะไม่ซ้ำกัน ซึ่งไม่เพียงแต่รับประกันความเป็นกลางและความแม่นยำในการอ่าน แต่ยังสอดคล้องกับนิสัยการอ่านของผู้คนอีกด้วย ผลลัพธ์การแสดงผลจะชัดเจนในทันที และจะไม่ปรากฏข้อผิดพลาดในการวัดเทียมเช่นมัลติมิเตอร์แบบแอนะล็อก


(2) จอแสดงผลคริสตัลเหลว
มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลในยุคแรกๆ ส่วนใหญ่จะใช้จอแสดงผลคริสตัลเหลว (LCD) โดยมีความสูงคำอยู่ที่ 12.5 มม. ในปัจจุบัน เพื่อปรับปรุงความชัดเจนของจอแสดงผล มัลติมิเตอร์แบบดิจิทัลส่วนใหญ่ใช้จอ LCD ขนาดใหญ่ที่มีความสูงคำ 18 มม. และ DT940C, DT960T, DT970, DT980 และ DT9205 ใช้จอ LCD ขนาดใหญ่พิเศษที่มีความสูงคำ 25 มม. มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลใหม่ส่วนใหญ่ได้เพิ่มตัวระบุฟังก์ชัน เช่น สัญลักษณ์หน่วย mV, V, kV, μA, mA, A, ω, kω, mω, nS, kHz, pF, nF, μF และสัญลักษณ์รายการการวัด AC, DC , LOω, LO BAT (สัญลักษณ์แรงดันไฟฟ้าต่ำ), H (สัญลักษณ์การอ่านค่าค้างไว้) และ AUTO (สัญลักษณ์ช่วงอัตโนมัติ)


(3) ช่วงการวัดกว้าง
ปัจจุบัน ช่วงการวัดของมัลติมิเตอร์แบบดิจิทัลใหม่กว้างกว่ามัลติมิเตอร์แบบแอนะล็อก เช่น ช่วงการวัดความต้านทาน (Ω) คือ {{0}}.01~20MΩ (หรือ 200mΩ ); ช่วงการวัดของช่วงแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (DCV) คือ 0.2 ~ 1,000 V; ช่วงการวัดของช่วงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (ACV) คือ 0.01 ~ 700V (หรือ 750 V); ช่วงการวัดของแถบความถี่ (F) คือ 10Hz ~20kHz (หรือ 200kHz)


(4) ความแม่นยำสูง
ความแม่นยำ (ความแม่นยำ) ของมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลนั้นสูงกว่ามัลติมิเตอร์แบบแอนะล็อกมาก เนื่องจากความแม่นยำของมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลคือการสังเคราะห์ข้อผิดพลาดอย่างเป็นระบบและข้อผิดพลาดแบบสุ่มในผลการวัด จึงบ่งบอกถึงความสอดคล้องระหว่างผลการวัดกับค่าจริง (ค่ามาตรฐาน) และสามารถสะท้อนถึงข้อผิดพลาดในการวัดได้ โดยทั่วไป ยิ่งมีความแม่นยำมากเท่าใด ข้อผิดพลาดในการวัดก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้น


(6) ความละเอียดสูง
ความละเอียดคือความสามารถของมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลในการแยกแยะการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ ที่วัดได้ มันสะท้อนถึงความไวของเครื่องมือ และความละเอียดของเครื่องมือจะแตกต่างกันในช่วงที่ต่างกัน ความละเอียดของเครื่องมือในช่วงที่กำหนดเป็นดัชนีความละเอียดของมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล


บางครั้ง ความละเอียดเรียกอีกอย่างว่าความไวของเครื่องมือ ความละเอียดของเครื่องมือดิจิทัลจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนหลักที่แสดงเพิ่มขึ้น
 

ดัชนีความละเอียดสามารถแสดงได้ด้วยความละเอียด ความละเอียดหมายถึงเปอร์เซ็นต์ของหลักทศนิยมที่เครื่องมือสามารถแสดงได้ ตัวอย่างเช่น มัลติมิเตอร์แบบดิจิทัล DT{{0}}/2 หลักสามารถแสดงหลักทศนิยมเป็น 1 และหลักเป็น 1999 ได้ ดังนั้นความละเอียดจึงเท่ากับ 1/1999 กลับไปยัง 0.05%

ควรชี้ให้เห็นว่าความละเอียดแตกต่างจากความละเอียด
ตัวอย่างเช่น ความละเอียดของเครื่องมือ 31/2-บิตและ 33/4- บิตจะเท่ากัน ซึ่งทั้งสองค่าคือ 100μV แต่ต่างกัน


ความละเอียดและความแม่นยำเป็นของสองแนวคิดที่แตกต่างกัน ความละเอียดแสดงถึงความสามารถในการ "รับรู้" ของเครื่องมือสำหรับสัญญาณขนาดเล็ก ซึ่งก็คือ "ความไว" ในขณะที่ความแม่นยำสะท้อนถึง "ความแม่นยำ" ของการวัด ซึ่งก็คือความสอดคล้องระหว่างผลการวัดและค่าที่แท้จริง ทั้งสองไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกันและไม่สามารถสับสนได้ ในความเป็นจริง ความละเอียดจะสัมพันธ์กับจำนวนหลักที่แสดงในเครื่องมือเท่านั้น ในขณะที่ความแม่นยำนั้นสัมพันธ์กับข้อผิดพลาดที่ครอบคลุมและข้อผิดพลาดด้านปริมาณของตัวแปลง A/D และตัวแปลงฟังก์ชันภายในเครื่องมือ ในการใช้งานจริง ยิ่งความแม่นยำและความไวสูงเท่าไรก็ยิ่งดีเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับวัตถุเฉพาะที่จะวัดด้วย ไม่เช่นนั้นจะสิ้นเปลืองเช่นกัน

 

3 Multimeter 1000v 10a

ส่งคำถาม