Tavallisten digitaalisten yleismittarien ja kaksoisimpedanssisten digitaalisten yleismittareiden tekniset ominaisuudet{0}}

Dec 09, 2025

Jätä viesti

Tavallisten digitaalisten yleismittarien ja kaksoisimpedanssisten digitaalisten yleismittareiden tekniset ominaisuudet{0}}

 

Tavallisen digitaalisen yleismittarin perusrakenne on esitetty kuvassa. Kaksoisintegroitu A/D-muunnin on digitaalisen yleismittarin "sydän", joka mahdollistaa analogisten signaalien muuntamisen digitaalisiksi. Oheispiirit sisältävät pääasiassa toimintomuuntimia, toiminto- ja aluevalintakytkimiä, LCD- tai LED-näyttöjä sekä summerin värähtelypiirejä, ohjauspiirejä, ilmaisupiirin päälle/pois-piirejä, pienjännitteen ilmaisupiirejä, desimaalipilkun ja symbolin (napaisuussymboli jne.) ohjauspiirejä.

 

A/D-muunnin on digitaalisen yleismittarin ydin, ja yhden -sirun suuren-mittakaavan integroitu piiri 7106. 7106 ottaa käyttöön sisäisen XOR-portin ulostulon, joka voi ohjata LCD-näyttöjä ja säästää elektrodien kulutusta. Sen pääominaisuudet ovat: yksi virtalähde, laaja jännitealue, 9 V:n pinottujen paristojen käyttö laitteen pienentämiseksi, korkea tuloimpedanssi ja sisäisten analogisten kytkimien käyttö automaattisen nollauksen ja napaisuuden muuntamisen saavuttamiseksi. Haittapuolena on, että A/D-muunnosnopeus on hidas, mutta se voi täyttää tavanomaisten sähkömittausten tarpeet.

 

Perustiedot impedanssista

Nykyään suurimmalla osalla markkinoilla myytävistä digitaalisista yleismittareista teollisuus-, sähkö- ja elektroniikkajärjestelmien mittaamiseen on erittäin korkea tulopiiriimpedanssi, yleensä yli 1 megaohmi. Yksinkertaisesti sanottuna, kun DMM mittaa piiriä, sillä ei ole juuri mitään vaikutusta piirin suorituskykyyn. Ja tämä on juuri sitä, mitä suurin osa mittauksista vaatii, erityisesti herkissä elektronisissa tai ohjauspiireissä. Aikaisemmin käytetyillä vianetsintätyökaluilla, kuten analogisilla yleismittareilla ja solenoidiventtiilitesteillä, oli yleensä matalat tulopiirin impedanssit, noin 10 kiloohmia tai vähemmän. Vaikka hajajännitteet eivät vaikuta näihin työkaluihin, ne soveltuvat vain tehopiirien mittaamiseen tai muihin tilanteisiin, joissa pieni tuloimpedanssi ei vaikuta haitallisesti tai muuta piirin suorituskykyä.

Kahden tuloimpedanssin esimerkillinen yhdistelmä

 

Käyttämällä kaksoisimpedanssisia instrumentteja teknikot voivat tehdä vianmäärityksen herkkien elektronisten tai ohjauspiirien sekä vikojen, joihin voi sisältyä hajajännitepiirejä, ja määrittää luotettavammin, onko piirissä jännitettä.

Tavallisiin sähkömittauksiin on yleensä parempi käyttää korkeaimpedanssisia instrumentteja, ellei niissä ole hajajännitettä.

Fluke114-, 116- ja 117DMM-malleissa laitteen yleisesti käytetyissä Vac- ja Vdc-kytkimien asennoissa on merkittävä impedanssi, jota voidaan käyttää useimmissa tapauksissa vianmääritystehtäviin, erityisesti herkkien elektronisten kuormien yhteydessä. Fluken matalaimpedanssitoimintoa kutsutaan Auto-V/LoZ. Niistä Auto-V edustaa automaattista jännitettä, joka voi automaattisesti määrittää, onko mitattu signaali AC- vai tasajännite, ja valitse sitten oikea toiminto ja alue oikean tiedon näyttämiseksi. LoZ edustaa pientä impedanssia (Z). Tämä suorituskyky on testatun piirin matalaimpedanssinen tulo, joka voi vähentää hajajännitteiden aiheuttamien lukuvirheiden mahdollisuutta ja parantaa jännitteen olemassaolon tai puuttumisen määrityksen tarkkuutta. Jos lukemasta on epäselvyyttä (mahdollisesti hajajännitteen vuoksi) tai jännitteen olemassaoloa mitatessa, voidaan käyttää DMM:n Auto-V/LoZ-kytkimen asentoa.

 

2 Multimeter True RMS -

Lähetä kysely