A medição de baixa frequência requer a escolha de um multímetro adequado
A maioria dos multímetros modernos pode medir sinais CA com frequências tão baixas quanto 20 Hz. Mas algumas aplicações requerem a medição de sinais de frequência mais baixa. Para fazer tais medições, você precisa escolher um multímetro adequado e configurá-lo adequadamente. Considere estes exemplos:
Os multímetros Agilent 34410A e 34411A usam tecnologia de amostragem digital para fazer medições RMS reais até 3 Hz. Utiliza métodos digitais para aumentar o tempo de acomodação para 2 ou 5s com filtros lentos. Para medições, você deve prestar atenção a:
1. Definir o filtro AC correto é muito importante. O filtro é usado para suavizar a saída do conversor True-RMS. Em frequências abaixo de 20 Hz, a configuração correta é LOW. Ao configurar o filtro LOW, garanta a estabilidade do multímetro inserindo atrasos de 2 e 5 segundos. Use o seguinte comando para definir o filtro baixo.
2. Se você souber o nível do sinal que está sendo medido, deverá definir a faixa manual para ajudar a acelerar a medição. O tempo de acomodação mais longo para cada medição de baixa frequência desacelerará significativamente a escala automática.
3. 34401A usa um capacitor de bloqueio CC para bloquear o conversor ACRMS para medir sinais CC. Isso permite a faixa usada pelo multímetro para medir o componente CA. Ao medir fontes com alta impedância de saída, aguarde tempo suficiente para que o capacitor de bloqueio CC se estabilize. O tempo de estabilização não é afetado pela frequência do sinal CA, mas é afetado por quaisquer alterações no sinal CC.
O Agilent 3458A possui três métodos de medição de tensão ACRMS; seu modo de amostragem simultânea pode medir sinais tão baixos quanto 1 Hz. Para configurar o multímetro para medições de baixa frequência:
1. Selecione o modo de amostragem síncrona:
2. Quando você usa o modo de amostragem síncrona, para as funções ACV e ACDCV, o sinal de entrada é acoplado em CC. Na função ACV, o componente DC é subtraído matematicamente da leitura. Esta é uma consideração importante porque os níveis combinados de tensão CA e CC podem criar uma condição de sobrecarga mesmo que a própria tensão CA não esteja sobrecarregada.
3. Selecionar a faixa apropriada pode acelerar a medição, pois quando você mede sinais de baixa frequência, o recurso de faixa automática causará atrasos.
4. Para amostrar a forma de onda, o multímetro precisa determinar o período do sinal. Use o comando ACBAND para determinar o valor da pausa. Se você não usar o comando ACBAND, o multímetro poderá fazer uma pausa antes que a forma de onda se repita.
5. O modo de amostragem síncrona usa sinais de sincronização acionados por nível. No entanto, o ruído no sinal de entrada pode causar disparos de níveis falsos e leituras incorretas. É importante escolher um nível que forneça uma fonte de disparo confiável. Por exemplo, evite os picos das ondas senoidais porque o sinal muda lentamente e o ruído pode facilmente causar falsos disparos.
6. Para obter as melhores leituras, certifique-se de que o ambiente ao seu redor esteja eletricamente "silencioso" e use cabos de teste blindados. Ative a filtragem de nível, LFILTERON, para reduzir a sensibilidade ao ruído.
Converta a tensão rms usando um circuito analógico com um capacitor de bloqueio CC. Ele pode medir sinais tão baixos quanto 3Hz. Para obter resultados de medição, selecione um filtro de baixa frequência, use faixas manuais e verifique se vários deslocamentos CC estão estáveis. Ao usar um filtro lento, você insere um atraso de 7 segundos, o que garante a estabilidade do multímetro.






