Recursos do multímetro digital e multímetro digital de impedância dupla
A composição básica de um multímetro digital comum é mostrada na figura. O conversor A/D duplo integral é o “coração” do multímetro digital, através do qual se realiza a conversão analógico-digital. Os circuitos periféricos incluem principalmente conversor de função, chave seletora de função e faixa, display LCD ou LED, além do circuito oscilador de campainha, circuito de acionamento, circuito de ativação e desativação de linha de detecção, circuito indicador de baixa tensão, ponto decimal e sinal (sinal de polaridade, etc. .) circuito de acionamento.
O conversor A/D é o núcleo do multímetro digital, usando circuitos integrados monolíticos de grande escala 7106. 7106 usando a saída de porta heteródina interna, pode acionar o display LCD, o consumo de energia é extremamente baixo. Suas principais características são: uma única fonte de alimentação e uma ampla faixa de tensões, o uso de bateria empilhada de 9V para conseguir a miniaturização do instrumento, alta impedância de entrada, o uso de interruptores analógicos internos para obter zero automático e conversão de polaridade. A desvantagem é que a velocidade de conversão A/D é lenta, mas pode atender às necessidades de medições elétricas convencionais.
Conhecimento básico de impedância
A grande maioria dos multímetros digitais vendidos no mercado para medição de sistemas industriais, elétricos e eletrônicos possui uma impedância de circuito de entrada muito alta, geralmente superior a 1 megaohm. Isto significa simplesmente que quando o DMM estiver medindo um loop, ele terá pouco ou nenhum efeito no desempenho do loop. Isto é o que é necessário para a maioria das necessidades de medição, especialmente para malhas eletrônicas ou de controle mais sensíveis. Ferramentas de solução de problemas usadas anteriormente, como multímetros analógicos e testadores de solenóide, normalmente tinham loops de entrada de baixa impedância de cerca de 10 kOhm ou menos. Embora tais ferramentas não sejam afetadas por tensões parasitas, elas são adequadas apenas para medição de circuitos de potência ou outras aplicações onde a baixa impedância de entrada não afetará adversamente ou alterará o desempenho do circuito.
Detectando a presença ou ausência de tensão
A maioria dos técnicos elétricos e de manutenção de plantas está acostumada a usar algum tipo de testador de solenóide para determinar a presença ou ausência de energia em um circuito, que não é enganado por tensões parasitas devido à sua baixa impedância de circuito. Embora esses testadores tenham uma finalidade, eles raramente atendem aos requisitos da norma IEC 61010 e das regulamentações norte-americanas atuais. Portanto, eles não devem ser usados para solucionar problemas de quadros trifásicos de alta energia ou para medir se os circuitos estão energizados ou não. Ao usar um medidor de impedância duplo, a função Auto-V/LoZ pode ser selecionada, que possui uma impedância de entrada baixa de quase 3 kOhm. Quando a linha de teste é colocada em um circuito aberto contendo tensão parasita, a baixa impedância de entrada eliminará a tensão parasita e a leitura do medidor será próxima de zero, indicando que não há tensão presente. Entretanto, quando a linha de teste é colocada em um loop ativo, o circuito de entrada detectará a presença de uma tensão "forte" e exibirá o valor real da tensão presente.






