Quais são os parâmetros técnicos e métodos de medição do multímetro digital
1. Resolução, contagem de palavras e bits
A resolução refere-se à capacidade do multímetro de distinguir pequenos sinais durante a medição. Conhecer a resolução do multímetro permite determinar se ele pode observar pequenas mudanças no sinal que está sendo medido. Por exemplo, se um DMM tiver uma resolução de 1mV na faixa de 4V, isso significa que ele pode ver uma mudança de 1mV (1/1000 de V) ao ler 1V.
Se você tivesse que medir comprimentos até um mínimo de 1/4 de polegada (ou 1 mm), não compraria uma régua com uma escala mínima de 1 polegada (ou 1 cm). Um termômetro que mede apenas graus inteiros não é muito útil se a temperatura normal for 98,6 graus Fahrenheit. Você precisa de um termômetro com resolução de 0,1 graus.
As palavras "bits" e "palavras" são usadas para descrever a resolução de um multímetro. Eles podem ser agrupados pelo número de palavras ou dígitos exibidos pelo DMM.
Um multímetro de 3½ dígitos exibe três dígitos inteiros (0 a 9) e um "meio dígito" (exibe apenas "1" ou o deixa em branco). Um multímetro de 3½ dígitos tem uma resolução de tela de até 1.999 contagens. Um multímetro de 4½ dígitos tem uma resolução de exibição de até 19.999 contagens. Comparado com "bits", o uso de "palavras" pode descrever com mais precisão a resolução do multímetro. Os multímetros atuais de 3½ dígitos podem ter resoluções de até 3.200, 4,000 ou 6,000 contagens.
Para algumas medições, um multímetro de contagem de 3,200 oferece melhor resolução. Por exemplo, se você estiver medindo 200 V ou mais, um multímetro de 1999-dígito não pode medir 0,1 V. E um multímetro de 3.200M pode exibir até 0,1V ao medir tensões de até 320V. Essa resolução é a mesma de um multímetro mais caro de 20000 contagens até que a tensão exceda 320 V.
2. Precisão
Precisão é o erro máximo permitido sob condições operacionais especificadas. Em outras palavras, a precisão indica quão próximo o valor medido exibido pelo multímetro digital está do valor real do sinal que está sendo medido.
A precisão de um multímetro digital geralmente é expressa como uma porcentagem da leitura. Uma precisão de 1 por cento da leitura significa que, se a leitura exibida for 100 V, o valor real da tensão pode estar entre 99 V e 101 V.
As especificações também podem incluir um intervalo de bits adicionado à especificação básica de precisão. O intervalo representa o número de palavras pelas quais o dígito mais à direita do valor exibido pode variar. Assim, a precisão no exemplo acima pode ser expressa como "±(1 por cento mais 2)". Portanto, se o display exibir 100 V, o valor real da tensão estará entre 98,8 V e 101,2 V.
Os parâmetros de um multímetro analógico são determinados pelo erro de fundo de escala, não pela porcentagem da leitura exibida. A precisão típica para multímetros analógicos é de ±2 por cento ou ±3 por cento da escala completa. Em escala completa de 1/10, a precisão muda para 20 por cento ou 30 por cento da leitura. A precisão básica típica de um DMM é baseada em ±(0,7% mais 1) a ±(0,1% mais 1) de leitura ou melhor.
3. Lei de Ohm
A tensão, a corrente e a resistência de qualquer circuito podem ser calculadas usando a lei de Ohm, que afirma que "a tensão é igual à corrente vezes a resistência" (consulte a Figura 1). Portanto, se quaisquer dois valores nesta fórmula forem conhecidos, o terceiro valor poderá ser encontrado.
Os multímetros digitais usam a lei de Ohm para medir e exibir diretamente a resistência, corrente ou tensão. O seguinte descreve como usar um multímetro digital para medir facilmente os parâmetros necessários.
4. Exibição digital e analógica
O display digital possui alta precisão e resolução, mostrando três ou mais dígitos para cada medição.
A exibição da agulha analógica é menos precisa e tem uma resolução efetiva mais baixa porque o valor entre duas marcas de verificação deve ser estimado.
Um gráfico de barras mostra mudanças e tendências de sinal como uma agulha analógica, mas é mais durável e menos sujeito a danos.






