ควรเลือกมัลติมิเตอร์ที่เหมาะสมเมื่อทำการวัดความถี่ต่ำ-

Dec 22, 2025

ฝากข้อความ

ควรเลือกมัลติมิเตอร์ที่เหมาะสมเมื่อทำการวัดความถี่ต่ำ-

 

มัลติมิเตอร์สมัยใหม่ส่วนใหญ่สามารถวัดสัญญาณ AC ด้วยความถี่ต่ำถึง 20Hz แต่การใช้งานบางอย่างจำเป็นต้องมีสัญญาณการวัดที่ความถี่ต่ำกว่า ในการวัดค่าดังกล่าว คุณต้องเลือกมัลติมิเตอร์ที่เหมาะสมและกำหนดค่าให้เหมาะสม โปรดดูตัวอย่างต่อไปนี้:

 

มัลติมิเตอร์ Agilent 34410A และ 34411A ใช้เทคโนโลยีการเก็บตัวอย่างแบบดิจิทัลเพื่อวัดค่า RMS จริงที่ความถี่ต่ำถึง 3Hz โดยใช้วิธีการดิจิทัลเพื่อเพิ่มเวลาในการตกตะกอนเป็น 2 หรือ 5 วินาทีในระหว่างการกรองแบบช้า เพื่อทำการวัดที่แม่นยำ คุณควรใส่ใจกับ:

 

1. การตั้งค่าตัวกรอง AC ที่ถูกต้องมีความสำคัญมาก ฟิลเตอร์ถูกใช้เพื่อทำให้เอาท์พุตของตัวแปลง RMS ที่แท้จริงราบรื่น การตั้งค่าที่ถูกต้องคือ ต่ำ เมื่อความถี่ต่ำกว่า 20Hz เมื่อตั้งค่าตัวกรอง LOW ตรวจสอบความเสถียรของมัลติมิเตอร์โดยใส่การหน่วงเวลา 2 และ 5 วินาที ใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อตั้งค่าตัวกรองต่ำ
แรงดันไฟฟ้า:AC:แบนด์วิธขั้นต่ำ

 

2. หากคุณทราบระดับสูงสุดของสัญญาณที่วัดได้ ควรตั้งค่าช่วงแบบแมนนวลเพื่อช่วยเร่งการวัดให้เร็วขึ้น เวลาในการรักษาเสถียรภาพที่นานขึ้นของการวัดความถี่ต่ำ-แต่ละครั้งจะทำให้ช่วงอัตโนมัติช้าลงอย่างมาก
เราขอแนะนำให้คุณตั้งค่าช่วงแบบแมนนวล

 

3. 34401A ใช้ตัวเก็บประจุบล็อก DC เพื่อบล็อกตัวแปลง ACRMS สำหรับการวัดสัญญาณ DC ซึ่งช่วยให้มัลติมิเตอร์สามารถวัดส่วนประกอบ AC ภายในช่วงที่มีอยู่ได้ เมื่อวัดแหล่งกำเนิดที่มีอิมพีแดนซ์เอาต์พุตสูง ต้องใช้เวลาเพียงพอเพื่อให้มั่นใจถึงความเสถียรของตัวเก็บประจุบล็อกกระแสตรง เวลาในการรักษาเสถียรภาพจะไม่ได้รับผลกระทบจากความถี่ของสัญญาณ AC แต่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณ DC

 

Agilent 3458A มีสามวิธีในการวัดแรงดันไฟฟ้า ACRMS; โหมดสุ่มตัวอย่างแบบซิงโครนัสสามารถวัดสัญญาณได้ต่ำถึง 1Hz หากต้องการกำหนดค่ามัลติมิเตอร์สำหรับการวัดความถี่ต่ำ-:
1. เลือกโหมดการสุ่มตัวอย่างแบบซิงโครนัส:
SETACV:ซิงค์

 

2. เมื่อใช้โหมดสุ่มตัวอย่างแบบซิงโครนัส สำหรับฟังก์ชัน ACV และ ACDCV สัญญาณอินพุตจะเป็น DC ควบคู่กัน ในระหว่างฟังก์ชัน ACV ให้ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์เพื่อลบส่วนประกอบ DC ออกจากการอ่าน นี่เป็นข้อพิจารณาที่สำคัญเนื่องจากระดับแรงดันไฟฟ้า AC และ DC รวมกันอาจทำให้เกิดภาวะโอเวอร์โหลด แม้ว่าแรงดันไฟฟ้า AC จะไม่ได้โอเวอร์โหลดก็ตาม

 

3. การเลือกช่วงที่เหมาะสมสามารถเร่งการวัดได้ เนื่องจากคุณลักษณะช่วงอัตโนมัติอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการวัดสัญญาณความถี่ต่ำ-

 

4. ในการสุ่มตัวอย่างรูปคลื่น มัลติมิเตอร์จำเป็นต้องกำหนดระยะเวลาของสัญญาณ ใช้คำสั่ง ACBAND เพื่อกำหนดค่าหยุดชั่วคราว หากคุณไม่ได้ใช้คำสั่ง ACBAND มัลติมิเตอร์อาจหยุดชั่วคราวก่อนที่รูปคลื่นจะเกิดซ้ำ

 

5. โหมดสุ่มตัวอย่างแบบซิงโครนัสจะทริกเกอร์สัญญาณการซิงโครไนซ์ด้วยระดับแรงดันไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม สัญญาณรบกวนจากสัญญาณอินพุตอาจทำให้เกิดระดับที่ผิดพลาดและส่งผลให้การอ่านค่าไม่ถูกต้อง สิ่งสำคัญคือต้องเลือกระดับที่สามารถให้แหล่งทริกเกอร์ที่เชื่อถือได้ ตัวอย่างเช่น เพื่อหลีกเลี่ยงจุดสูงสุดของคลื่นไซน์ เนื่องจากสัญญาณเปลี่ยนแปลงช้าๆ และเสียงอาจทำให้เกิดการกระตุ้นที่ผิดพลาดได้ง่าย

 

6. เพื่อให้อ่านค่าได้อย่างแม่นยำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณ 'เงียบ' ทางไฟฟ้า และใช้สายทดสอบที่มีฉนวนหุ้ม เปิดใช้งานการกรองระดับ LFILTERON เพื่อลดความไวต่อเสียงรบกวน

 

การกำหนดค่า 34401A สามารถใช้วิธีการกำหนดค่าเดียวกันกับ 34410A และ 34411A. 34401A
แปลงแรงดันไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพโดยใช้วงจรแอนะล็อกที่มีตัวเก็บประจุบล็อก DC สามารถวัดสัญญาณได้ต่ำถึง 3Hz เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่วัดได้ จำเป็นต้องเลือกตัวกรองความถี่ต่ำ- ใช้ช่วงแบบแมนนวล และตรวจสอบว่า DC biases ต่างๆ มีความเสถียร เมื่อคุณใช้ตัวกรองแบบช้า การหน่วงเวลา 7 วินาทีจะถูกแทรกเข้าไปเพื่อรับรองความเสถียรของมัลติมิเตอร์

 

5 Manual range digital multimter

 

ส่งคำถาม