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Como posso escolher o multímetro mais adequado para mim?

Jun 14, 2024

Como posso escolher o multímetro mais adequado para mim?

 

Um multímetro é uma ferramenta de medição, então quais são as técnicas para selecionar um multímetro? Acho que podemos nos referir aos seguintes aspectos:


1. Função
Além de medir tensão CA e CC, corrente CA e CC, resistência e outras cinco funções, um multímetro digital também possui funções como cálculo digital, autoverificação, retenção de leitura, leitura de erros, detecção de diodo, seleção de comprimento de palavra, IEEE{ Interface {0}} ou interface RS-232. Ao utilizá-lo, deve ser selecionado de acordo com requisitos específicos.


2. Alcance e Alcance
Um multímetro digital possui muitas faixas, mas sua precisão básica é alta. Muitos multímetros digitais possuem uma função de faixa automática, que elimina a necessidade de ajuste manual de faixa, tornando a medição conveniente, rápida e eficiente. Existem também muitos multímetros digitais com capacidade acima da faixa, que podem melhorar a precisão e a resolução ao não alterar a faixa quando o valor medido excede a faixa, mas ainda não atingiu o * display grande.


3. Precisão
O erro máximo permitido de um multímetro digital depende não apenas do seu erro variável, mas também do seu erro fixo. Na hora de escolher, também é importante considerar o erro de estabilidade e o erro de linearidade, bem como se a resolução atende aos requisitos. Se um multímetro digital geral exigir um nível de {{0}}.00{{10}}5 a 0.002, ele deverá ter pelo menos 61 dígitos exibidos; Níveis de 0,005 a 0,01, com pelo menos 51 dígitos exibidos; Nível 0,02 a 0,05, com no mínimo 41 dígitos exibidos; Abaixo do nível 0,1, deve haver pelo menos 31 dígitos exibidos.


4. Resistência de entrada e corrente zero
A resistência de entrada de um multímetro digital é muito baixa e a corrente zero é muito alta, o que pode causar erros de medição. A chave é determinar o valor limite permitido do dispositivo de medição, que depende da resistência interna da fonte do sinal. Quando a impedância da fonte de sinal é alta, instrumentos com alta impedância de entrada e baixa corrente zero devem ser selecionados para que seu impacto possa ser ignorado.


5. Taxa de rejeição do modo serial e taxa de rejeição do modo comum
Quando há diversas interferências, como campos elétricos, campos magnéticos e ruído de alta frequência, ou ao realizar medições de longa distância, é fácil misturar sinais de interferência, causando leituras imprecisas. Portanto, instrumentos com altas taxas de supressão de modo serial e comum devem ser selecionados de acordo com o ambiente de uso. Especialmente ao realizar medições de alta precisão, multímetros digitais com terminais de proteção G devem ser selecionados para suprimir efetivamente a interferência de modo comum.


6. Formato de exibição e fonte de alimentação
O formato de exibição de um multímetro digital não se limita a números, mas também pode exibir gráficos, texto e símbolos para observação, operação e gerenciamento no local. De acordo com as dimensões externas de seus dispositivos de exibição, ele pode ser dividido em quatro categorias: pequeno, médio, grande e ultra grande.


A fonte de alimentação dos multímetros digitais é geralmente de 220V, enquanto alguns novos tipos de multímetros digitais possuem uma ampla faixa de potência, variando de 1100V a 240V. Alguns multímetros digitais pequenos podem ser usados ​​com baterias, enquanto outros podem ser usados ​​em três formas: 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 tempos de resposta mais longos e precisam esperar um período de tempo antes que a leitura possa se estabilizar. A velocidade de medição deve ser baseada no fato de ser usada em conjunto com testes do sistema. Quando usada em conjunto, a velocidade é crucial e quanto mais rápida for, melhor. Selecione a faixa de frequência apropriada conforme necessário.


8. Formulário de conversão de tensão CA
A medição de tensão CA inclui conversão média, conversão de pico e conversão de valor efetivo. Quando a distorção da forma de onda é significativa, a conversão média e de pico não é precisa, enquanto a conversão efetiva do valor não é afetada pela forma de onda, tornando os resultados da medição mais precisos.


9. Método de fiação de resistência
Existem métodos de fiação de quatro e dois fios para medição de resistência. Ao realizar medições de resistência pequena e de alta precisão, um método de fiação de medição de resistência com um sistema de quatro fios deve ser selecionado.

 

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