Metodo di misurazione del multimetro e risposta in frequenza CA
Il multimetro digitale non può solo 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 del transistor ( hrg), ma misura anche la capacità (C), la conduttanza (ns), la temperatura (T), la frequenza (f) e ha aggiunto la modalità cicalino (BZ) e la modalità resistenza con metodo a basso consumo (L0 Ω) per verificare la continuità del circuito. Alcuni strumenti dispongono anche delle funzioni di modalità induttanza, modalità segnale, conversione automatica CA/CC e conversione automatica della gamma in modalità capacità.
In generale, il metodo di misurazione di un multimetro serve principalmente per misurare i segnali CA. Come tutti sappiamo, esistono molti tipi e situazioni complesse di segnali CA e con il cambiamento della frequenza del segnale CA si verificano varie risposte in frequenza che influenzano la misurazione del multimetro. Esistono generalmente due metodi per misurare i segnali CA con un multimetro: misurazione del valore medio e misurazione del valore effettivo reale. La misurazione media viene generalmente utilizzata per le onde sinusoidali pure, che utilizza il metodo di stima della media per misurare i segnali CA, mentre ci saranno errori significativi per i segnali non sinusoidali.
Allo stesso tempo, se si verifica un'interferenza armonica nei segnali sinusoidali, anche l'errore di misurazione cambierà in modo significativo. La misurazione RMS reale utilizza il valore di picco istantaneo della forma d'onda moltiplicato per 0.707 per calcolare corrente e tensione, garantendo letture accurate in sistemi distorti e rumorosi. In questo modo, se è necessario rilevare normali segnali di dati digitali, la misurazione con un multimetro medio non otterrà il vero effetto di misurazione. Anche la risposta in frequenza del segnale di comunicazione è cruciale e alcuni possono raggiungere fino a 100 KHz.
Il trend di sviluppo dei multimetri digitali
Integrazione: il multimetro digitale portatile adotta un convertitore A/D a chip singolo e il circuito periferico è relativamente semplice e richiede solo un numero limitato di chip e componenti ausiliari. Con la continua comparsa di chip dedicati per multimetri digitali a chip singolo, un singolo circuito integrato può essere utilizzato per costruire un multimetro digitale con range automatico completamente funzionale, creando condizioni favorevoli per semplificare la progettazione e ridurre i costi.
Basso consumo energetico: i nuovi multimetri digitali utilizzano comunemente convertitori A/D con circuiti integrati CMOS su larga scala, con conseguente consumo energetico complessivo molto basso.






