Como escolher o multímetro certo para você?
1. Função
Além das cinco funções de medição de tensão CA e CC, corrente CA e CC e resistência, o multímetro digital também possui funções como cálculo digital, autoteste, retenção de leitura, leitura de erros, detecção de diodo e seleção de comprimento de palavra. Ao usá-lo, você deve escolher de acordo com requisitos específicos.
2. Alcance e alcance
Os multímetros digitais têm muitos intervalos e a maioria deles é muito precisa. Alguns multímetros também possuem faixa automática, eliminando a necessidade de ajuste manual da faixa, tornando as medições convenientes, seguras e rápidas. Existem também muitos multímetros digitais com capacidades acima da faixa. Quando o valor medido excede a faixa, mas ainda não atingiu a exibição máxima, não há necessidade de alterar a faixa, melhorando assim a precisão e a resolução.
3. Precisão
O erro máximo permitido por um multímetro digital depende não apenas do seu erro de termo variável, mas também do seu erro de termo fixo. Ao escolher, também depende da precisão do erro de estabilidade e do erro linear e se a resolução atende aos requisitos. Para multímetros digitais gerais, se os requisitos forem {{0}}.00{{10}}5 a 0.002, há deve ter pelo menos 61 dígitos para exibição; 0,005 a 0,01, deve haver pelo menos 51 dígitos para exibir; 0,02 a 0,05, deve haver pelo menos 41 dígitos para exibir; 0.1 Abaixo, pelo menos 31 dígitos devem ser exibidos.
4. Resistência de entrada e corrente zero
Se a resistência de entrada do multímetro digital for muito baixa e a corrente zero for muito alta, causará erros de medição. A chave depende do valor limite permitido pelo dispositivo de medição, ou seja, a resistência interna da fonte do 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 diversas interferências, como campos elétricos, campos magnéticos e vários ruídos de alta frequência ou quando são feitas medições de longa distância, os sinais de interferência são facilmente misturados, causando leituras imprecisas. Portanto, instrumentos com cordas altas e taxas de rejeição de modo comum devem ser selecionados de acordo com o ambiente de uso, especialmente. Ao fazer medições de alta precisão, você deve escolher um multímetro digital com terminal de proteção G, que pode suprimir bem a interferência de modo comum.
6. Formulário de exibição e fonte de alimentação
A forma de exibição do multímetro digital não se limita a números. Ele também pode exibir gráficos, textos e símbolos para facilitar a observação, operação e gerenciamento no local. De acordo com as dimensões externas do seu display, ele pode ser dividido em quatro categorias: pequeno, médio, grande e ultragrande.
A fonte de alimentação dos multímetros digitais é geralmente de 220 V, e alguns novos multímetros digitais possuem uma ampla faixa de alimentação, que pode estar entre 1100 V e 240 V. Alguns multímetros digitais pequenos podem ser usados com baterias, e alguns multímetros digitais podem ser usados com alimentação CA, 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 alguns medidores têm um tempo de resposta relativamente longo e levará algum tempo para a leitura se estabilizar. A velocidade de medição deve depender se for usada em conjunto com o teste do sistema. Se usada em conjunto, a velocidade é importante e quanto mais rápido melhor. A faixa de frequência é selecionada adequadamente conforme necessário.
8. Formulário 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 são imprecisas, enquanto a conversão do valor efetivo não é afetada pela forma de onda, tornando os resultados da medição mais precisos.
9. Método de fiação do resistor
Os métodos de fiação de medição de resistência incluem sistema de quatro fios e sistema de dois fios. Ao fazer medições de pequena resistência e alta precisão, o método de fiação de medição de resistência com sistema de quatro fios deve ser selecionado.






