1. Seleção da faixa do multímetro e análise de erros
1.1. Erro humano
O erro de leitura humana é uma das razões que afetam a precisão da medição. Atenção especial deve ser dada aos seguintes pontos durante o uso
(1) Antes de medir, coloque o multímetro horizontalmente e execute o ajuste mecânico de zero
(2) Mantenha os olhos perpendiculares ao ponteiro ao ler
(3) Ao medir a resistência, o ajuste zero deve ser realizado toda vez que a marcha for trocada. Se o ajuste de zero não for alcançado, uma nova bateria deve ser substituída e a parte metálica da caneta de teste não deve ser comprimida com a mão, para evitar o desvio da resistência do corpo humano e aumentar o erro de medição.
(4) Ao medir a resistência no circuito, corte a fonte de alimentação no circuito e descarregue o capacitor antes de medir.
1.2. Tensão do multímetro e seleção de faixa de corrente e erro de medição
O nível de precisão do multímetro é geralmente dividido em {{0}}.1, 0,5, 1,5, 2,5, 5 e assim por diante. Para tensão DC, corrente e tensão AC, corrente e outras engrenagens, a calibração da precisão e nível de precisão é expressa pela porcentagem do erro máximo absoluto permitido △x e o valor de fundo de escala da faixa selecionada.
O erro causado por um multímetro medindo a tensão é diferente do erro causado pelo uso de um multímetro com precisão diferente para medir a mesma tensão. Ao escolher um multímetro, quanto maior a precisão, melhor. Com um multímetro de alta precisão, é necessário selecionar uma faixa adequada para dar total desempenho à precisão potencial do multímetro. O erro gerado pela medição da mesma tensão com diferentes faixas de um multímetro também é diferente. No caso de satisfazer o valor do sinal medido, a faixa com a menor faixa deve ser selecionada tanto quanto possível, o que pode melhorar a precisão da medição. Portanto, ao medir a tensão, a tensão medida deve ser indicada em mais de 2/3 da faixa do multímetro, para reduzir o erro de medição.
1.3. Seleção de faixa e erro de medição do equipamento de resistência
Ao usar um multímetro para medir a mesma resistência, o erro causado pela seleção de faixas diferentes é diferente e o erro causado pela medição é muito diferente. Ao selecionar a faixa de marcha, tente fazer o valor de resistência medido no centro do comprimento do arco da escala de faixa, e a precisão da medição será maior.
2. Análise do multímetro medindo tensão CA não senoidal
O mecanismo de medição do sistema magnetoelétrico do multímetro e o circuito retificador são combinados para indicar o valor médio da tensão CA. Na tecnologia de engenharia, geralmente é necessário medir o valor efetivo da tensão ou corrente CA. Para atender a essa necessidade, a escala de tensão CA do multímetro é dimensionada de acordo com o valor efetivo da tensão CA senoidal.
2.1. Coeficiente de determinação
A faixa de tensão CA do multímetro é um voltímetro médio. Ao medir a tensão CA, embora o dial seja dimensionado pelo valor efetivo, o que o circuito retificador realmente detecta é a tensão média. A relação entre o valor efetivo U da tensão e o valor médio/U é chamada de coeficiente de dimensionamento do instrumento, expresso por K, que reflete a relação proporcional entre a leitura da tensão CA do multímetro e o valor médio da tensão medida .
Ao medir a tensão da onda senoidal com a engrenagem de tensão CA do multímetro, a leitura a é o valor efetivo da tensão medida; ao medir a tensão de onda não senoidal, a leitura não tem significado físico direto, apenas saiba que 0.9a é igual ao valor médio da tensão medida. Se o fator de forma da tensão medida for conhecido, o valor RMS da tensão medida pode ser obtido por conversão.
2.2. Fator de forma KF
O fator de forma Kf é definido como a relação entre o valor rms e o valor médio da tensão CA.
3. Análise de erro de medição de tensão CA com um multímetro
3.1. Análise de erro na medição de tensão CA não senoidal com um multímetro
Se a tensão medida não for uma tensão de onda senoidal, usar diretamente o valor de representação da tensão como o valor efetivo da tensão medida inevitavelmente trará um certo erro, que geralmente é chamado de erro de forma de onda.
3.2. Análise de erro de medição de tensão CA de brilho positivo distorcido com um multímetro
Ao medir o valor efetivo da tensão senoidal distorcida contendo componentes harmônicos com um multímetro (a faixa de tensão CA é um medidor de valor médio), o erro de medição depende não apenas da amplitude de cada harmônico, mas também de sua fase. Porque a forma de onda de uma tensão senoidal distorcida é determinada não apenas pelas amplitudes dos componentes harmônicos, mas também por suas fases. Diferentes formas de onda têm diferentes graus de desvio de k=1.11, e a faixa de tensão CA do multímetro é dimensionada por k=1.11. Desta forma, se estiver lendo diretamente do voltímetro, haverá diferentes graus de erro.
Ao usar um multímetro para medir a tensão CA de diferentes formas de onda, a leitura do multímetro não pode ser tomada como o valor efetivo da tensão CA sem análise. Para a tensão de onda não senoidal e a tensão de onda senoidal distorcida, ela precisa ser calculada ou corrigida de acordo com o método introduzido por Yi Bu.






