Classificazione e istruzioni operative del multimetro digitale
Classificazione dei multimetri digitali
I multimetri digitali sono classificati in base al metodo di conversione della portata e possono essere suddivisi in tre tipi: portata manuale (MAN RANGZ), portata automatica (AUTO RANGZ) e portata automatica/manuale (AUTO/MAN RANGZ).
In base a diverse funzioni, usi e prezzi, i multimetri digitali possono essere suddivisi approssimativamente in 9 categorie:
Multimetri digitali di fascia bassa (noti anche come multimetri digitali popolari), multimetri digitali di fascia media, multimetri digitali di fascia medio/alta, strumenti ibridi digitale/analogico, strumenti con doppio display digitale/analogico e oscilloscopi universali (che combinano multimetri digitali, oscilloscopio a memoria digitale e altra energia cinetica in uno).
Funzione di test del multimetro digitale
Il multimetro digitale non solo può misurare la tensione CC (DCV), la tensione CA (ACV), la corrente CC (DCA), la corrente CA (ACA), la resistenza (Ω), la caduta di tensione diretta del diodo (VF), il fattore di amplificazione della corrente dell'emettitore di transistor ( hrg), può anche misurare capacità (C), conduttanza (ns), temperatura (T), frequenza (f), e aggiunto un file buzzer (BZ) per il controllo della continuità della linea, metodo a bassa potenza per misurare file di resistenza ( L0Ω). Alcuni strumenti dispongono anche di induttanza, segnale, funzione di conversione automatica AC/DC e funzione di conversione automatica della gamma di capacità.
La maggior parte dei multimetri digitali ha aggiunto le seguenti nuove e pratiche funzioni di test: mantenimento della lettura (HOLD), test logico (LOGIC), vero valore effettivo (TRMS), misurazione del valore relativo (RELΔ), spegnimento automatico (AUTO OFF POWER), ecc.
Capacità anti-interferenza del multimetro digitale
I multimetri digitali semplici utilizzano generalmente il principio di conversione A/D integrale,
Fintanto che il tempo di integrazione in avanti viene selezionato per essere esattamente uguale al multiplo integrale del periodo del segnale di interferenza tra quadri, l'interferenza tra quadri può essere efficacemente soppressa. Questo perché il segnale di interferenza cross-frame viene mediato nella fase di integrazione diretta. Il comune rapporto di reiezione dei fotogrammi (CMRR) dei multimetri digitali di fascia media e bassa può raggiungere 86-120dB.
Trend di sviluppo del multimetro digitale
Integrazione: il multimetro digitale portatile utilizza un convertitore A/D a chip singolo e il circuito periferico è relativamente semplice e richiede solo pochi chip e componenti ausiliari. Con l'avvento di chip dedicati per multimetri digitali a chip singolo, è possibile formare un multimetro digitale a gamma automatica completamente funzionante utilizzando un singolo IC, il che crea condizioni favorevoli per semplificare la progettazione e ridurre i costi.
Basso consumo energetico: i nuovi multimetri digitali utilizzano generalmente convertitori A/D a circuito integrato su larga scala CMOS e il consumo energetico dell'intera macchina è molto basso.
Confronto dei vantaggi e degli svantaggi dei multimetri ordinari e dei multimetri digitali:
Sia i multimetri analogici che quelli digitali presentano vantaggi e svantaggi.
Il multimetro a puntatore è un misuratore medio, che ha un'indicazione di lettura intuitiva e vivida. (Il valore di lettura generale è strettamente correlato all'angolo di oscillazione del puntatore, quindi è molto intuitivo).
Un multimetro digitale è un misuratore istantaneo. Il recupero richiede 0,3 secondi
Un campione viene utilizzato per visualizzare i risultati della misurazione, a volte i risultati di ciascun campionamento sono molto simili, non esattamente gli stessi, il che non è conveniente come il tipo di puntatore per leggere i risultati. Il multimetro a puntatore generalmente non ha un amplificatore all'interno, quindi la resistenza interna è piccola.
A causa dell'uso interno del circuito dell'amplificatore operazionale nel multimetro digitale, la resistenza interna può essere resa molto grande, spesso 1 M ohm o superiore. (cioè si può ottenere una maggiore sensibilità). Ciò fa sì che l'impatto sul circuito in prova possa essere minore e la precisione della misurazione sia maggiore.
A causa della piccola resistenza interna del multimetro a puntatore, i componenti discreti vengono spesso utilizzati per formare uno shunt e un circuito divisore di tensione. Pertanto, le caratteristiche di frequenza non sono uniformi (rispetto al tipo digitale) e le caratteristiche di frequenza del multimetro digitale sono relativamente migliori. La struttura interna del multimetro a puntatore è semplice, quindi il costo è inferiore, la funzione è inferiore, la manutenzione è semplice e la capacità di sovracorrente e sovratensione è elevata.
Il multimetro digitale utilizza una varietà di oscillazione, amplificazione, protezione della divisione di frequenza e altri circuiti all'interno, quindi ha molte funzioni. Ad esempio, è possibile misurare la temperatura, la frequenza (in un intervallo inferiore), la capacità, l'induttanza, creare un generatore di segnali e così via.
Poiché la struttura interna del multimetro digitale utilizza circuiti integrati, la capacità di sovraccarico è scarsa e generalmente non è facile da riparare dopo un danno. I multimetri digitali hanno basse tensioni di uscita (di solito non più di 1 volt). È scomodo testare alcuni componenti con caratteristiche di tensione speciali (come tiristori, diodi emettitori di luce, ecc.). Il multimetro a puntatore ha una tensione di uscita più elevata. Anche la corrente è grande ed è conveniente testare tiristori, diodi emettitori di luce, ecc.
Un multimetro a puntatore dovrebbe essere usato per i principianti e due metri dovrebbero essere usati per i non principianti.






