+86-18822802390

Digitaalinen yleismittari ja analoginen yleismittari jännitevirheanalyysi

Feb 11, 2024

Digitaalinen yleismittari ja analoginen yleismittari jännitevirheanalyysi

 

Jos mitattu jännite on kaupallista tehoa eli 50 Hz vaihtovirtaa ja molemmat mittarit ovat hyväksyttyjä, se voi tarkoittaa vain, että mitatun jännitteen sisäinen resistanssi on liian suuri. Suurin samalla taajuudella analogisten ja digitaalisten yleismittarien mittausjännitetuloksiin vaikuttava tekijä on sisäisen resistanssin ero, joka on hyvin erilainen eikä ole samaa suuruusluokkaa. Kun mitatun jännitteen sisäinen resistanssi on pieni, ero ei ole ilmeinen. Kun mitatun jännitteen sisäinen resistanssi on suuri, mittaustulokset ovat merkittävästi erilaisia.


Tässä tapauksessa on mahdollista, että mitattu jännite ei ole varsinainen 220 V jännitteisen johdon voimajohto tai se on jännite, joka on mitattu sen jälkeen, kun jännitteinen johdin on kulkenut tietyn sähkölaitteen läpi, tai se on sähkölaitteen vuotavan kuoren jännite. laite.


Pois lukien yllä olevat mahdollisuudet, se voi tarkoittaa vain, että toinen kelloista on epätarkka ja vaatii korjausta ja säätöä.


Jännitteen mittauksessa on virhe. Ensinnäkin sinun on selvitettävä, mikä on mitatun AC-jännitteen taajuus hertseinä? Onko tämä jännite puhdasta siniaaltoa?


Erilaisten tällä hetkellä markkinoilla olevien yleismittarien käsikirjoihin on merkitty mittarin taajuusvastealue ja vaihtovirta-aaltomuoto vaihtojännitteen mittauksessa. Kaikenlaisten tavallisten digitaalisten yleismittareiden taajuusvaste on yleensä 40-1000Hz, ja sen on oltava siniaalto (särö pienempi tai yhtä suuri kuin 1 %). Mittaustarkkuutta ei taata, jos mitattu vaihtovirtajännite ylittää yllä olevan alueen. Tämä johtuu siitä, että useimpien digitaalisten yleismittareiden AC/DC (vaihtovirta/tasavirta) muunnospiirit on periaatteessa suunniteltu käyttämällä pienitehoista kaksoisoperaatiovahvistinta TL062. Tällä operaatiovahvistimella on rajoitettu GBW (gain bandwidth product), joten digitaalinen yleismittari ei voi mitata suurtaajuista AC-jännitettä (tietysti se riippuu myös siitä, onko yleismittarin jännitteenjakovastus kompensoitu).


Mitä tulee yleiseen analogiseen yleismittariin (sen keksivät ensimmäisen kerran amerikkalaiset, se on ollut 100 vuotta sitten), sen sisäinen rakenne on melko yksinkertainen, ja siinä on erittäin herkkä mittari + dioditasasuuntaaja + jännitteenjakovastus (muutama analoginen yleismittari) Yleismittarin herkkyyden parantamiseksi on lisätty operaatiovahvistin (AC-vahvistin) mittarin pään ja jännitteenjakovastuksen väliin). Siksi tämän vanhan ja halvan yleismittarin mittaustarkkuutta ei voi verrata digitaalisen yleismittarin mittaustarkkuuteen. Tämän tyyppisen mittarin jännitteenjakovastus Yleensä kapasitanssikompensointia ei suoriteta, joten taajuusvaste on yleensä 40-400Hz.


Kaksi mittaria mittaavat samaa vaihtojännitettä kymmenien volttien erolla. Ensin sinun on tarkistettava niiden jännitteenjakovastusverkot nähdäksesi, muuttaako jokin vastuksista arvoa? Jos kaikki on normaalia, voit tarkistaa analogisen yleismittarin osalta myös, voiko mittarin osoitin osoittaa nollaan? Digitaalisella yleismittarilla voit tarkistaa, onko AC-jännitealueen kalibrointipotentiometri löysällä?


Muuten, jos haluat mitata tarkasti mielivaltaisten aaltomuotojen vaihtojännitteen, on suositeltavaa ostaa todellisen efektiivisen arvon (TRMS) yleismittari. Tämä yleismittari voi mitata tarkasti eri aaltomuotojen, kuten siniaaltojen, kolmioaaltojen, suorakaiteen muotoisten aaltojen, vaihtovirtajännitteen, ja se liittyy läheisesti vääristymisasteeseen. Ei mitään tehtävää.

 

1 Digital Multimter with Temperature meter

Lähetä kysely