9 razões para escolher um multímetro digital
Devido à sua alta precisão, ampla faixa de medição, velocidade de medição rápida, tamanho pequeno, forte capacidade anti-interferência e uso conveniente, os multímetros digitais são amplamente utilizados em campos técnicos como defesa nacional, pesquisa científica, fábricas, escolas e testes de medição , mas suas especificações são diferentes. , Há uma variedade de indicadores de desempenho, e o ambiente de uso e as condições de trabalho também são diferentes. Portanto, o multímetro digital apropriado deve ser selecionado de acordo com a situação específica.
A seleção de um multímetro digital é geralmente considerada a partir dos seguintes aspectos:
(1) Função:
Além das cinco funções de medição de tensão CA e CC, corrente CA e CC e resistência, o multímetro digital também possui cálculo digital, autoteste, retenção de leitura, leitura de erro, detecção de diodo, seleção de comprimento de palavra, IEE{{1 Interface }} ou funções RS, como a interface -232, devem ser selecionadas de acordo com requisitos específicos.
(2) Alcance e alcance:
Os multímetros digitais têm muitos intervalos, mas o intervalo básico é o mais preciso. Muitos multímetros digitais possuem função de faixa automática, sem necessidade de ajustar manualmente a faixa, tornando a medição conveniente, segura e rápida. Existem também muitos multímetros digitais com capacidade de sobrefaixa. Quando o valor medido excede o intervalo, mas não atingiu a exibição máxima, não é necessário alterar o intervalo, melhorando assim a precisão e a resolução.
(3) Precisão:
O erro máximo permitido por um multímetro digital depende não apenas do seu erro variável, mas também do seu erro fixo. Ao escolher, também depende dos requisitos de erro de estabilidade e erro de linearidade e se a resolução atende aos requisitos. Se um multímetro digital geral requer {{0}}.000 5 a 0.0{{10}}2, pelo menos 6 e um meio dígitos devem ser exibidos; 00,005 a 0,01, pelo menos 5 dígitos e meio devem ser exibidos; 0,02 a 0,05, no mínimo 4 dígitos e meio devem ser exibidos; Abaixo do nível 0,1, deve haver pelo menos 3 dígitos e meio exibidos.
(4) Resistência de entrada e corrente zero:
Se a resistência de entrada do multímetro digital for muito baixa ou a corrente zero for muito alta, isso causará erros de medição. A chave depende do valor limite permitido pelo dispositivo de medição, ou seja, a resistência interna da fonte de sinal. Quando a impedância da fonte de sinal é alta, um instrumento com alta impedância de entrada e baixa corrente zero deve ser selecionado para que sua influência possa ser ignorada.
(5) Taxa de rejeição do modo série e taxa de rejeição do modo comum:
Na presença de vários distúrbios, como campos elétricos, campos magnéticos e vários ruídos de alta frequência ou medições de longa distância, é fácil misturar sinais de interferência, resultando em leituras imprecisas. Portanto, instrumentos com altas taxas de rejeição de corda e modo comum devem ser selecionados de acordo com o ambiente de uso. Especialmente ao realizar medições de alta precisão, você deve escolher um multímetro digital com um terminal de proteção G, que pode suprimir bem a interferência de modo comum.
(6) Forma de exibição e fonte de alimentação:
A forma de exibição do multímetro digital não se limita a números, mas também pode exibir gráficos, texto e símbolos, de modo a facilitar a observação, operação e gerenciamento no local. De acordo com as dimensões de seus dispositivos de exibição, pode ser dividido em quatro categorias: pequeno, médio, grande e super grande.
A fonte de alimentação de um multímetro digital é geralmente de 220 V, e alguns multímetros digitais novos têm uma ampla faixa de fonte de alimentação, que pode estar entre 100 e 240 V. Alguns multímetros digitais pequenos podem ser usados com baterias e alguns multímetros digitais podem ser usados de três maneiras: corrente alternada, baterias internas de níquel-cádmio ou baterias externas.
(7) Tempo de resposta, velocidade de medição, faixa de frequência:
Quanto menor o tempo de resposta, melhor, mas o tempo de resposta de alguns medidores é relativamente longo e a leitura pode ser estabilizada após um período de tempo. A velocidade de medição deve ser baseada no fato de ser usada em combinação com o teste do sistema. Se for usado em combinação, a velocidade é muito importante e quanto mais rápido melhor. A faixa de frequência pode ser adequadamente selecionada de acordo com as necessidades.
(8) Forma de conversão de tensão CA:
A medição de tensão CA é dividida em conversão de valor médio, conversão de valor de pico e conversão de valor efetivo. Quando a distorção da forma de onda é grande, a conversão do valor médio e a conversão do valor de pico não são precisas, mas a conversão do valor efetivo não pode ser afetada pela forma de onda, de modo que os resultados da medição sejam mais precisos.
(9) Método de fiação de resistência:
Há sistema de quatro fios e sistema de dois fios para fiação de medição de resistência. Ao realizar medição de resistência pequena e alta precisão, o método de fiação de medição de resistência com sistema de quatro fios deve ser selecionado.
Com o desenvolvimento de circuitos integrados em larga escala e tecnologia de exibição, os multímetros digitais estão se desenvolvendo gradualmente na direção da miniaturização, baixo consumo de energia e baixo custo. Os multímetros digitais também são claramente divididos em portáteis e de mesa. O portátil é geralmente de 3 dígitos e meio ou 4 e meio, pequeno em tamanho, leve e consome menos energia, adequado para oficinas de produção ou uso em campo; desktop pode atingir 6 e meio ou 7 e meio dígitos, e sua precisão e resolução estão ficando cada vez maiores. Microprocessador e equipamento de interface GPIP, usado como medidor padrão e medição de precisão em departamentos de medição, pesquisa científica e produção.






