+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

วิธีการวัดของมัลติมิเตอร์และการตอบสนองความถี่กระแสสลับ

May 03, 2025

วิธีการวัดของมัลติมิเตอร์และการตอบสนองความถี่กระแสสลับ

 

มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลไม่เพียงแต่สามารถวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (DCV), แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (ACV), กระแสตรง (DCA), กระแสสลับ (ACA), ความต้านทาน (Ω), แรงดันตกคร่อมไปข้างหน้าของไดโอด (VF), ปัจจัยการขยายกระแสของตัวปล่อยทรานซิสเตอร์ (hrg) แต่ยังวัดความจุ (C), สื่อกระแสไฟฟ้า (ns), อุณหภูมิ (T), ความถี่ (f) อีกด้วย นอกจากนี้ยังเพิ่มช่วงเสียงสัญญาณ (BZ) สำหรับตรวจสอบความต่อเนื่องของวงจรและช่วงการวัดความต้านทานกำลังไฟต่ำ- (L0Ω) มิเตอร์บางตัวยังมีช่วงตัวเหนี่ยวนำ ช่วงสัญญาณ ฟังก์ชันการแปลง AC/DC อัตโนมัติ และฟังก์ชันการแปลงช่วงความจุอัตโนมัติ

 

โดยทั่วไปแล้ว วิธีการวัดของมัลติมิเตอร์จะอ้างอิงถึงการวัดสัญญาณ AC เป็นหลัก ดังที่เราทุกคนทราบกันดีว่าสัญญาณ AC มีหลายประเภทและหลากหลายสถานการณ์ที่ซับซ้อน และด้วยการเปลี่ยนแปลงความถี่ของสัญญาณ AC การตอบสนองความถี่ต่างๆ ก็เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการวัดมัลติมิเตอร์ โดยทั่วไปมีสองวิธีสำหรับมัลติมิเตอร์ในการวัดสัญญาณ AC: การวัดค่าเฉลี่ยและการวัดค่ารากเฉลี่ยกำลังสอง (RMS) โดยทั่วไปการวัดค่าเฉลี่ยจะใช้กับคลื่นไซน์บริสุทธิ์ โดยจะวัดสัญญาณ AC โดยการประมาณค่าเฉลี่ย และจะมีข้อผิดพลาดค่อนข้างมากเมื่อทำการวัดสัญญาณที่ไม่ใช่-คลื่นไซน์

 

ในเวลาเดียวกัน หากมีการรบกวนฮาร์มอนิกในสัญญาณคลื่นไซน์ ข้อผิดพลาดในการวัดก็จะเปลี่ยนไปอย่างมากเช่นกัน การวัดค่า True RMS จะคำนวณกระแสและแรงดันโดยการคูณค่าพีคทันทีของรูปคลื่นด้วย 0.707 ช่วยให้อ่านค่าได้อย่างแม่นยำในระบบที่บิดเบี้ยวและมีเสียงดัง ด้วยวิธีนี้ หากคุณต้องการตรวจจับสัญญาณข้อมูลดิจิทัลทั่วไป การใช้มัลติมิเตอร์โดยเฉลี่ยในการวัดจะไม่ได้ผลการวัดที่แท้จริง นอกจากนี้ การตอบสนองความถี่ของสัญญาณ AC ก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง และการตอบสนองความถี่ของมัลติมิเตอร์บางตัวอาจสูงถึง 100KHz

 

แนวโน้มการพัฒนามัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล

 

การบูรณาการ: มัลติมิเตอร์แบบดิจิทัลแบบมือถือใช้-ตัวแปลง A/D แบบชิปตัวเดียว และวงจรต่อพ่วงนั้นค่อนข้างง่าย โดยต้องใช้ชิปและส่วนประกอบเสริมจำนวนเล็กน้อยเท่านั้น ด้วยการเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องของชิปพิเศษสำหรับมัลติมิเตอร์แบบดิจิทัล-ชิปเดี่ยว การใช้ IC ตัวเดียวจะสามารถสร้างมัลติมิเตอร์แบบดิจิทัลที่มีช่วงอัตโนมัติที่ค่อนข้างสมบูรณ์ ทำให้เกิดเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยเพื่อทำให้การออกแบบง่ายขึ้นและลดต้นทุน

 

การใช้พลังงานต่ำ: โดยทั่วไป-ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ชนิดใหม่จะใช้ตัวแปลง A/D วงจรรวมขนาดใหญ่แบบ CMOS- และการใช้พลังงานของทั้งเครื่องก็ต่ำมาก

 

5 Manual range digital multimter

ส่งคำถาม