การเลือกช่วงมัลติมิเตอร์และคำอธิบายข้อผิดพลาดในการวัด

Jun 12, 2023

ฝากข้อความ

การเลือกช่วงของมัลติมิเตอร์และคำอธิบายข้อผิดพลาดในการวัด

 

เมื่อทำการวัดด้วยมัลติมิเตอร์ อาจมีข้อผิดพลาดบางประการ ข้อผิดพลาดเหล่านี้บางส่วนเป็นข้อผิดพลาดสัมบูรณ์สูงสุดที่อนุญาตโดยระดับความแม่นยำของเครื่องมือเอง บางส่วนเป็นสมการส่วนบุคคลที่เกิดจากการปรับและใช้งานไม่ถูกวิธี การทำความเข้าใจคุณลักษณะของมัลติมิเตอร์อย่างถูกต้องและสาเหตุของข้อผิดพลาดในการวัด การเรียนรู้เทคนิคและวิธีการวัดที่ถูกต้อง จะช่วยให้ข้อผิดพลาดในการวัดลดลงได้

 

ข้อผิดพลาดในการอ่านโดยมนุษย์เป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลต่อความแม่นยำในการวัด เลี่ยงไม่ได้แต่ลดให้ได้มากที่สุด ดังนั้นควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับประเด็นต่อไปนี้ระหว่างการใช้งาน: 1. ก่อนทำการวัด ควรวางมัลติมิเตอร์ในแนวนอนและตั้งศูนย์ตามกลไก;

 

2. ให้ตาของคุณตั้งฉากกับตัวชี้เมื่ออ่าน;

 

3.เมื่อวัดแรงต้านควรปรับศูนย์ทุกครั้งที่เปลี่ยนเกียร์ เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่หากไม่สามารถปรับให้เป็นศูนย์ได้

 

4. เมื่อทำการวัดความต้านทานหรือไฟฟ้าแรงสูง ไม่อนุญาตให้จับส่วนที่เป็นโลหะของปากกามิเตอร์ด้วยมือของคุณ เพื่อป้องกันไม่ให้ความต้านทานของร่างกายมนุษย์เบี่ยงเบน เพิ่มข้อผิดพลาดในการวัด หรือไฟฟ้าช็อต

 

5. เมื่อทำการวัดความต้านทานในวงจร RC ให้ตัดกระแสไฟในวงจรและปล่อยกระแสไฟฟ้าที่เก็บไว้ในตัวเก็บประจุก่อนทำการวัด หลังจากไม่รวมข้อผิดพลาดในการอ่านของมนุษย์ เราได้ทำการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดอื่นๆ

 

การเลือกช่วงแรงดันและกระแสและข้อผิดพลาดในการวัดของมัลติมิเตอร์

 

ระดับความแม่นยำของมัลติมิเตอร์โดยทั่วไปแบ่งออกเป็นหลายระดับ เช่น {{0}}.1, 0.5, 1.5, 2.5 และ 5 การสอบเทียบระดับความแม่นยำสำหรับเฟืองต่างๆ เช่น แรงดันไฟตรง กระแสไฟฟ้า , แรงดันไฟ AC และกระแสจะแสดงด้วยค่าความผิดพลาดสัมบูรณ์สูงสุดที่อนุญาต △ X และเปอร์เซ็นต์ของค่าเต็มสเกลที่เลือก แสดงโดยสูตร: เปอร์เซ็นต์ =(△ X/ค่าเต็มสเกล) × 100 เปอร์เซ็นต์ ... 1

 

(1) ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการวัดแรงดันไฟฟ้าเดียวกันโดยใช้มัลติมิเตอร์ที่มีความแม่นยำต่างกัน

 

ตัวอย่างเช่น มีแรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน 10V ที่วัดโดยใช้มัลติมิเตอร์สองตัวที่ระดับ 100V, 0.5, 15V และ 2.5 เครื่องวัดใดมีข้อผิดพลาดในการวัดน้อยที่สุด

 

วิธีแก้ไข: ตามสมการที่ 1 การวัดพื้นผิวครั้งแรก: ข้อผิดพลาดสัมบูรณ์สูงสุดที่อนุญาต

△ X{{0}}± 0.5 เปอร์เซ็นต์ × 100V=± 0.50V

การวัดเมตรที่สอง: ข้อผิดพลาดสัมบูรณ์สูงสุดที่อนุญาต

Δ X{{0}}± 2.5 เปอร์เซ็นต์ × L5V=± 0.375V

 

การเปรียบเทียบ △ X1 และ △ X2 จะเห็นได้ว่า แม้ว่าความแม่นยำของมาตรวัดแรกจะสูงกว่ามาตรวัดที่สอง แต่ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการวัดด้วยมาตรวัดแรกจะมากกว่าความผิดพลาดที่เกิดจากการวัดด้วยมาตรที่สอง ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเมื่อเลือกมัลติมิเตอร์ยิ่งมีความแม่นยำสูงเท่าไรก็ยิ่งดีเท่านั้น ด้วยมัลติมิเตอร์ที่มีความแม่นยำสูง จำเป็นต้องเลือกช่วงที่เหมาะสม การเลือกช่วงที่ถูกต้องเท่านั้นที่จะสามารถรับรู้ถึงความแม่นยำที่เป็นไปได้ของมัลติมิเตอร์ได้อย่างเต็มที่

 

(2) ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการวัดแรงดันไฟฟ้าเดียวกันโดยใช้ช่วงที่แตกต่างกันของมัลติมิเตอร์

 

ตัวอย่างเช่น มัลติมิเตอร์ MF-30 มีระดับความแม่นยำ 2.5 เมื่อวัดแรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน 23V ในเกียร์ 100V และ 25V เกียร์ใดมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด

 

วิธีแก้ไข: ข้อผิดพลาดสัมบูรณ์สูงสุดที่อนุญาตในเกียร์ 100V:

X (100)=± 2.5 เปอร์เซ็นต์ × 100V=± 2.5V

ข้อผิดพลาดสัมบูรณ์สูงสุดที่อนุญาตในเกียร์ 25V: △ X (25)=± 2.5 เปอร์เซ็นต์ × 25V=± 0.625V จากวิธีแก้ปัญหาข้างต้นจะเห็นได้ว่า

 

automatic multimeter

ส่งคำถาม