+86-18822802390

Matalataajuinen mittaus edellyttää sopivan yleismittarin valintaa

Aug 21, 2023

Matalataajuinen mittaus edellyttää sopivan yleismittarin valintaa

 

Useimmat nykyaikaiset yleismittarit voivat mitata AC-signaaleja jopa 20 Hz:n taajuuksilla. Mutta jotkut sovellukset vaativat signaalien mittaamista alhaisemmilla taajuuksilla. Tällaisten mittausten suorittamiseksi sinun on valittava sopiva yleismittari ja määritettävä se asianmukaisesti. Ole hyvä ja katso nämä esimerkit:


Yleismittari käyttää digitaalista näytteenottotekniikkaa ja voi suorittaa todellisia RMS-mittauksia jopa 3 Hz:n taajuudella. Se käyttää digitaalisia menetelmiä lisäämään vakausaikaa 2 tai 5 sekuntiin hitaan suodatuksen aikana. Mittausten suorittamiseksi sinun tulee kiinnittää huomiota:


1. Oikean vaihtovirtasuodattimen asettaminen on ratkaisevan tärkeää. Suodatinta käytetään tasoittamaan todellisen RMS-muuntimen lähtöä. Kun taajuus on alle 20 Hz, oikea asetus on LOW. Kun asetat LOW-suodatinta, varmista yleismittarin vakaus lisäämällä 2–5 sekunnin viive. Aseta alhainen suodatin seuraavalla komennolla.


2. Jos tiedät mitatun signaalin tason, sinun tulee asettaa manuaalinen alue nopeuttaaksesi mittausta. Pidempi stabilointiaika jokaisessa matalataajuisessa mittauksessa hidastaa merkittävästi automaattista aluetta.


3. Estä ACRMS-muunnin DC-estokondensaattorilla DC-signaalin mittaamiseksi. Tämä sallii yleismittarin käyttämän alueen vaihtovirtakomponenttien mittaamiseen. Mitattaessa lähteitä, joilla on suuri lähtöimpedanssi, on varmistettava riittävä aika tasavirtaerotuskondensaattorin vakauden varmistamiseksi. AC-signaalin taajuus ei vaikuta stabiilisuusaikaan, mutta siihen vaikuttavat kaikki DC-signaalin muutokset.


ACRMS-jännitteen mittaamiseen T:ssä on kolme menetelmää; Sen synkroninen näytteenottotila voi mitata jopa 1 Hz:n signaaleja. Yleismittarin määrittäminen matalataajuista mittausta varten:


1. Valitse synkroninen näytteenottotila:


2. Kun käytät synkronista näytteenottotilaa ACV- ja ACDCV-toiminnoissa, tulosignaali on DC-kytketty. ACV-toiminnon aikana DC-komponentti vähennetään matemaattisesti lukemasta. Tämä on tärkeä näkökohta, koska yhdistetyt AC- ja DC-jännitetasot voivat aiheuttaa ylikuormitusolosuhteita, vaikka itse AC-jännite ei olisi ylikuormitettu.


3. Sopivan alueen valitseminen voi nopeuttaa mittausta, koska automaattinen alueominaisuus voi aiheuttaa viiveitä matalataajuisten signaalien mittauksessa.


4. Yleismittarin on määritettävä signaalijakso aaltomuodoista näytteiden ottamiseksi. Määritä taukoarvo komennolla ACBAND. Jos et ole käyttänyt ACBAND-komentoa, yleismittari saattaa pysähtyä ennen kuin aaltomuoto toistuu.


5. Synkroninen näytteenottotila laukaisee synkronisen signaalin tasolla. Mutta tulosignaalin kohina voi aiheuttaa väärän tason liipaisun ja johtaa vääriin lukemiin. On tärkeää valita taso, joka voi tarjota luotettavan käynnistyslähteen. Esimerkiksi siniaallon huipun välttämiseksi, koska signaali muuttuu hitaasti, kun taas kohina voi helposti aiheuttaa väärän liipaisun.


6. Varmista lukeman saamiseksi, että ympäristösi on sähköisesti "hiljainen" ja käytä suojattuja testijohtoja. Ota tasosuodatus ja LFILTERON käyttöön vähentääksesi herkkyyttä melulle.

 

Multimter

 

 

 

 

 

Lähetä kysely