Метод измерения мультиметром и частотная характеристика переменного тока
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), но также измеряет емкость (C), проводимость (нс), температуру (T), частоту (f), а также добавлен режим зуммера (BZ) и режим сопротивления метода с низким энергопотреблением (L0 Ω). для проверки целостности цепи. Некоторые инструменты также имеют функции режима индуктивности, режима сигнала, автоматического преобразования переменного/постоянного тока и автоматического преобразования диапазона в режиме емкости.
Вообще говоря, метод измерения мультиметра в основном предназначен для измерения сигналов переменного тока. Как мы все знаем, существует множество типов и сложных ситуаций сигналов переменного тока, и при изменении частоты сигнала переменного тока возникают различные частотные характеристики, которые влияют на измерения мультиметра. Обычно существует два метода измерения сигналов переменного тока с помощью мультиметра: измерение среднего значения и измерение истинного эффективного значения. Измерение среднего значения обычно используется для чистых синусоидальных волн, в котором используется метод оценки среднего значения для измерения сигналов переменного тока, тогда как для несинусоидальных сигналов будут возникать значительные ошибки.
В то же время, если в синусоидальных сигналах возникают гармонические помехи, погрешность измерения также существенно изменится. При измерении истинного среднеквадратического значения используется мгновенное пиковое значение формы сигнала, умноженное на 0.707, для расчета тока и напряжения, что обеспечивает точные показания в искаженных и зашумленных системах. Таким образом, если вам необходимо обнаружить обычные цифровые сигналы данных, измерение с помощью обычного мультиметра не даст истинного эффекта измерения. Частотная характеристика сигнала связи также имеет решающее значение, и некоторые из них могут достигать 100 кГц.
Тенденции развития цифровых мультиметров
Интеграция: В портативном цифровом мультиметре используется однокристальный аналого-цифровой преобразователь, а периферийная схема относительно проста и требует лишь небольшого количества вспомогательных микросхем и компонентов. С постоянным появлением специализированных микросхем для однокристальных цифровых мультиметров одна микросхема может быть использована для создания полнофункционального цифрового мультиметра с автоматическим диапазоном, что создает благоприятные условия для упрощения конструкции и снижения затрат.






