วิธีการเลือกมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล? ทักษะการเลือกมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล Daquan
เกี่ยวกับวิธีการเลือกมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล ให้เลือกดิจิตอลมัลติมิเตอร์ที่เหมาะสมจากแง่มุมต่างๆ ของฟังก์ชัน พิสัยและช่วง ความแม่นยำ ความต้านทานอินพุต และกระแสไฟเป็นศูนย์ ตลอดจนแรงดันใช้งานและวิธีการเดินสายแบบต้านทาน
วิธีการเลือกมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล
ดิจิตอลมัลติมิเตอร์มีสองประเภท: แบบพกพาและเดสก์ท็อป: แบบพกพา ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และใช้พลังงานต่ำ เหมาะสำหรับไซต์อุตสาหกรรม เครื่องวัดเดสก์ท็อปมีความแม่นยำและความละเอียดที่สูงมาก และใช้เป็นเมตรมาตรฐานและการวัดที่แม่นยำในแผนกมาตรวิทยา การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และการผลิต .
การเลือกดิจิตอลมัลติมิเตอร์โดยทั่วไปจะพิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้:
1. ฟังก์ชัน: นอกจากห้าฟังก์ชันในการวัดแรงดันไฟฟ้า AC และ DC กระแสไฟ AC และ DC ความต้านทาน ความถี่ ฯลฯ แล้ว มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลในปัจจุบันยังมีฟังก์ชันการบันทึก การเก็บรักษาข้อมูล โหมดสัมพัทธ์ การเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อน การตรวจจับไดโอด ควรเลือกการทดสอบ dBm/dBv, อินเทอร์เฟซ IEEE-488 หรืออินเทอร์เฟซ RS-232 และฟังก์ชันอื่นๆ ตามข้อกำหนดเฉพาะ
วิธีการเลือกดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 1
2. ช่วงและช่วง: มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลมีหลายช่วง และช่วงพื้นฐานมีความแม่นยำสูงสุด มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลจำนวนมากมีการเลือกช่วงแบบอัตโนมัติ/แบบแมนนวล ทำให้การวัดสะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลจำนวนมากที่มีความสามารถเกินช่วง เมื่อค่าที่วัดได้เกินช่วงแต่ไม่ถึงการแสดงผลสูงสุด ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนช่วง ซึ่งจะเป็นการปรับปรุงความแม่นยำและความละเอียด
3. ความแม่นยำ: ข้อผิดพลาดสูงสุดที่อนุญาตของดิจิตอลมัลติมิเตอร์ไม่เพียงขึ้นอยู่กับความแม่นยำเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับความแม่นยำด้วย
วิธีการเลือกดิจิตอลมัลติมิเตอร์2
ประการที่สี่ ความต้านทานอินพุตและกระแสไฟเป็นศูนย์: ความต้านทานอินพุตของดิจิตอลมัลติมิเตอร์ต่ำเกินไปและกระแสไฟเป็นศูนย์สูงเกินไป ซึ่งจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการวัด คีย์ขึ้นอยู่กับค่าจำกัดที่อนุญาตโดยอุปกรณ์วัด นั่นคือความต้านทานภายในของแหล่งสัญญาณ เมื่ออิมพีแดนซ์ของแหล่งสัญญาณสูง ควรเลือกเครื่องมือที่มีอิมพีแดนซ์อินพุตสูงและกระแสไฟเป็นศูนย์ต่ำ เพื่อให้สามารถละเลยอิทธิพลของมันได้
5. อัตราส่วนการปฏิเสธโหมดซีรีส์และอัตราส่วนการปฏิเสธโหมดทั่วไป: เมื่อมีสัญญาณรบกวนต่างๆ เช่น สนามไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก และเสียงความถี่สูงต่างๆ หรือเมื่อทำการวัดทางไกล จะผสมสัญญาณรบกวนได้ง่าย ส่งผลให้ การอ่านที่ไม่ถูกต้องจึงควรขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้งาน เมื่อเลือกเครื่องมือที่มีอัตราการปฏิเสธโหมดอนุกรมต่อทั่วไปสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทำการวัดที่มีความแม่นยำสูง คุณควรเลือกมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลที่มีขั้วป้องกัน G ซึ่งสามารถยับยั้งการรบกวนของโหมดทั่วไปได้ดี
6. รูปแบบการแสดงผล: รูปแบบการแสดงผลของมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลไม่ได้จำกัดเฉพาะตัวเลข แต่ยังสามารถแสดงแผนภูมิ ข้อความ และสัญลักษณ์ และเครื่องมือใหม่บางรายการยังสามารถแสดงพารามิเตอร์หลายตัวของสัญญาณเดียวกันพร้อมกันเพื่ออำนวยความสะดวกในสถานที่ปฏิบัติงาน การสังเกต การดำเนินงาน และการจัดการ
วิธีการเลือกมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล 3
7. แรงดันใช้งาน: แหล่งจ่ายไฟของมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลสำหรับเดสก์ท็อปโดยทั่วไปคือ 220v และมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลใหม่บางตัวมีช่วงการจ่ายไฟที่กว้าง ซึ่งอาจอยู่ระหว่าง 96v และ 264v มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลแบบพกพาพร้อม AC
ไฟฟ้า แบตเตอรี่แบบรีชาร์จ หรือแบตเตอรี่ภายนอกได้ 3 รูปแบบ
วิธีการเลือกดิจิตอลมัลติมิเตอร์4
8. เวลาตอบสนอง ความเร็วในการวัด การตอบสนองความถี่: ยิ่งเวลาตอบสนองสั้นลง ยิ่งดี แต่บางเมตรมีเวลาตอบสนองที่ค่อนข้างยาว และการอ่านสามารถเสถียรได้หลังจากช่วงระยะเวลาหนึ่ง ความเร็วในการวัดควรขึ้นอยู่กับว่าใช้ร่วมกับการทดสอบระบบหรือไม่ เช่น เมื่อใช้งานร่วมกัน ความเร็วมีความสำคัญมากและต้องจับคู่กับทั้งระบบ การตอบสนองความถี่จะถูกเลือกอย่างสมเหตุสมผลตามสัญญาณที่วัดได้
9. การวัด True RMS: การวัดแรงดันไฟ AC แบ่งออกเป็นการแปลงค่าเฉลี่ย การแปลงมูลค่าสูงสุด และการแปลง RMS จริง เมื่อความผิดเพี้ยนของรูปคลื่นมีขนาดใหญ่ การแปลงมูลค่าเฉลี่ยและการแปลงมูลค่าสูงสุดจะไม่ถูกต้อง ในขณะที่การแปลง RMS จริงจะไม่ได้รับผลกระทบจากรูปคลื่น ดังนั้นผลการวัดจึงแม่นยำยิ่งขึ้น
วิธีการเลือกดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 5
10. วิธีการเดินสายความต้านทาน: มีวิธีการเดินสายแบบสี่สายและสองสายสำหรับการวัดความต้านทาน เมื่อทำการวัดค่าความต้านทานน้อยและความแม่นยำสูง คุณควรเลือกมิเตอร์ที่มีการวัดความต้านทานแบบสี่สาย






