Анализ неизвестных функций цифрового мультиметра
Классификация цифровых мультиметров
Цифровые мультиметры классифицируются в соответствии с методом преобразования диапазона и могут быть разделены на три типа: ручной диапазон (MAN RANGZ), автоматический диапазон (AUTO RANGZ) и автоматический/ручной диапазон (AUTO/MAN RANGZ).
В соответствии с различными функциями, использованием и ценой цифровые мультиметры можно условно разделить на 9 категорий: цифровые мультиметры начального уровня (также известные как популярные цифровые мультиметры), цифровые мультиметры среднего уровня, цифровые мультиметры среднего/высокого класса, цифровые/аналоговые. гибридные приборы, цифровой прибор с двойным отображением/аналоговой диаграммой, многоцелевой осциллограф (интегрирующий цифровой мультиметр, цифровой запоминающий осциллограф и другие устройства кинетической энергии в одном корпусе).
Функция проверки цифрового мультиметра
Цифровой мультиметр может не только измерять постоянное напряжение (DCV), переменное напряжение (ACV), постоянный ток (DCA), переменный ток (ACA), сопротивление (Ом), прямое падение напряжения на диоде (VF), коэффициент усиления тока эмиттера транзистора ( hrg), также может измерять емкость (C), проводимость (ns), температуру (T), частоту (f) и добавлен файл зуммера (BZ) для проверки непрерывности линии, метод измерения сопротивления с низким энергопотреблением ( L0Ом). Некоторые приборы также имеют индуктивную передачу, сигнальную передачу, функцию автоматического преобразования переменного/постоянного тока и функцию автоматического преобразования диапазона емкостной передачи.
В большинстве цифровых мультиметров добавлены следующие новые и практичные функции тестирования: удержание показаний (HOLD), проверка логики (LOGIC), истинное эффективное значение (TRMS), измерение относительного значения (RELΔ), автоматическое отключение (AUTO OFF POWER) и т. д.
Противоинтерференционная способность цифрового мультиметра
Простые цифровые мультиметры обычно используют принцип интегрального аналого-цифрового преобразования. Пока время положительного интегрирования выбрано точно равным целому кратному периода сигнала последовательной помехи, последовательная помеха может быть эффективно подавлена. Это связано с тем, что сигнал межкадровых помех усредняется на этапе прямого интегрирования. Общий коэффициент подавления кадров (CMRR) цифровых мультиметров среднего и низкого уровня может достигать 86-120дБ.
Функция захвата неисправности цифрового мультиметра
Подробную информацию см. в разделе «Как собирать и обнаруживать электрические перемежающиеся неисправности с помощью мультиметра» на веб-сайте Beijing Ocean Industrial Technology Co., Ltd.
Тенденция развития цифрового мультиметра
Интегрированный
В портативном цифровом мультиметре используется однокристальный аналого-цифровой преобразователь, а периферийная схема относительно проста и требует лишь небольшого количества вспомогательных микросхем и компонентов. В последние годы постоянно выпускаются специализированные микросхемы для однокристальных цифровых мультиметров, а полнофункциональный цифровой мультиметр с автоматическим диапазоном может быть сформирован с использованием одной ИС, что создает благоприятные условия для упрощения конструкции и снижения затрат.
Низкое энергопотребление
В новых цифровых мультиметрах обычно используются крупномасштабные аналого-цифровые преобразователи с интегральной схемой CMOS, а энергопотребление всего устройства очень низкое.






