+86-18822802390

Kuinka voin valita oikean yleismittarin tarpeisiini?

Mar 30, 2024

Kuinka voin valita oikean yleismittarin tarpeisiini?

 

1, Toiminnot
Vaihto- ja tasajännitteen, vaihto- ja tasavirtavirran, resistanssin ja muun viiden toiminnon mittaamisen lisäksi käytettävissä ovat digitaaliset laskelmat, itsetestaus, ylläpidettävät lukemat, virheiden lukeminen, diodin havaitseminen, sanan pituuden valinta, IEEE-488-liitäntä. tai RS-232-rajapinta ja muut toiminnot, erityisvaatimusten käyttö valinnan mukaan.


2, Kantama ja kantama
Digitaalisella yleismittarilla on monia alueita, mutta sen perusalueen tarkkuus * korkea. Monissa digitaalisissa yleismittarissa on automaattinen aluetoiminto, eikä aluetta tarvitse säätää manuaalisesti, mikä tekee mittauksesta kätevän, **, nopean. On olemassa monia digitaalisia multi-meter over-range valmiudet, mittaus arvon yli alueella, mutta ei vielä saavutettu * suuri näyttö ei voi muuttaa, kun alue, mikä parantaa tarkkuutta ja erotteleva teho.


3, tarkkuus
Digitaalinen monimittari mahdollistaa * virheen ei pitäisi tarkastella vain sen muuttuvan aikavälin virhettä, mutta myös tarkastella kiinteän aikavälin virhettä. Valittaessa meidän on myös tarkasteltava vakausvirhettä ja lineaarisuusvirhettä selvittääksemme, kuinka paljon, onko syrjivä voima täyttää vaatimukset. Yleiset digitaaliset yleismittarit, kuten 0.0005 tasosta 0.00 2 taso, vähintään 61 digitaalista näyttöä; 0,005 - 0,01 taso, vähintään 51 digitaalista näyttöä; 0,02 - 0,05 taso, vähintään 41 digitaalista näyttöä; 0,1 tasoa alle, vähintään 31 digitaalista näyttöä.


4, tulovastus ja nollavirta
Digitaalisen monimittarin tuloresistanssi on liian pieni ja nollavirta liian suuri aiheuttaa mittausvirheitä, tärkeintä on katsoa mittauslaitetta, jonka raja-arvo sallii, eli nähdä signaalilähteen koko. sisäinen vastus. Kun signaalilähteen impedanssi on korkea, tulee korkean tuloimpedanssin ja matalan nollavirran omaava instrumentti valita niin, että sen vaikutus voidaan jättää huomiotta.


5, sarjatilan hylkäyssuhde ja yhteistilan hylkäyssuhde
Erilaisten häiriöiden, kuten sähkökentän, magneettikentän ja erilaisten korkeataajuisten kohina- tai pitkän matkan mittausten läsnä ollessa, se on helppo sekoittaa häiriösignaaliin, mikä johtaa epätarkkoihin lukemiin, joten sitä tulee käyttää ympäristö sarjan valitsemiseksi, instrumentin yhteismoodin hylkäyssuhde on korkea, erityisesti erittäin tarkkoja mittauksia varten, se tulisi valita digitaalisen G-monimittarin suojapäällä, joka voi olla erittäin hyvä yhteistilan vaimentaminen häiriötä.


6, Näyttömuoto ja virtalähde
Digitaalisen yleismittarin näyttömuoto ei ole vain digitaalinen, vaan se voi myös näyttää kaavioita, tekstiä ja symboleja, mikä helpottaa paikan päällä tapahtuvaa tarkkailua, käyttöä ja hallintaa. Ulkomittojen mukaan näyttölaite voidaan jakaa pieniin, keskikokoisiin, suuriin ja suuriin neljään luokkaan.


Digitaalinen yleismittarin virtalähde on yleensä 220 V, ja jotkut uudet digitaaliset monimetrivirtalähteet ovat erittäin laajat, voivat olla 1100 V ~ 240 V. Joitakin pieniä digitaalisia yleismittaria voidaan käyttää akulla, joitain digitaalisia yleismittareita on saatavana vaihtovirta-, sisäisten nikkelikadmium-akkujen tai ulkoisten akkujen muodossa.


7, vasteaika, mittausnopeus, taajuusalue
Mitä lyhyempi vasteaika, sitä parempi, mutta on olemassa joitakin taulukon vasteaika on suhteellisen pitkä, odottaa jonkin aikaa ennen kuin lukema voidaan vakauttaa. Mittausnopeuden tulee perustua siihen, onko järjestelmän testaus liitoksella, kuten liitos, nopeus on erittäin tärkeä, ja mitä nopeampi sen parempi. Taajuusalue, sopiva valinta tarpeen mukaan.


8, AC jännitteen muunnoslomake
Vaihtojännitteen mittaus on jaettu keskiarvomuunnoksiin, huippumuunnoksiin ja RMS-muunnoksiin. Kun aaltomuodon vääristymä on suuri, keskimääräinen muunnos ja huippumuunnos ovat epätarkkoja, kun taas aaltomuoto ei voi vaikuttaa RMS-muunnokseen, joten mittaustulokset ovat tarkempia.


9, vastusjohdotus
Resistanssin mittaamiseen on olemassa neli- ja kaksijohtimia johdotusjärjestelmiä. Pienen resistanssin ja korkean tarkkuuden mittaamiseen kannattaa valita resistanssin mittausjohdotus nelijohtimisella järjestelmällä.


Laajamittaisten integroitujen piirien ja näyttötekniikan kehittämisen myötä digitaalinen yleismittari asteittain miniatyrisointiin, pienitehoinen, edullinen suuntaan, digitaalinen yleismittari on myös selkeästi jaettu kannettaviin ja pöytäkoneisiin. Kannettava yleensä 31 tai 41 bittiä, pieni koko, kevyt, alhainen virrankulutus, sopii tuotantopajoihin tai kenttäkäyttöön; työpöytä jopa 61 tai 71 bittiä, tarkkuus ja resoluutio on yhä korkeampi, mikroprosessorien ja GP-IB-liitäntälaitteiden käyttö metrologian, tieteellisen tutkimuksen ja tuotannon osastoilla vakiotaulukona ja tarkkuusmittauksena.

 

Multimter

Lähetä kysely