Yleismittarin mittausmenetelmät ja sen vaihtovirtataajuusvaste
Digitaalinen yleismittari ei voi mitata vain tasavirtajännitettä (DCV), vaihtovirtajännitettä (ACV), tasavirtavirtaa (DCA), vaihtovirtavirtaa (ACA), vastusta (Ω), diodien jännitehäviötä (VF), transistorisäteilijöiden virranvahvistuskerrointa (hrg), vaan myös kapasitanssia (C), johtokykyä (ns), lämpötilaa (T), taajuutta. Se lisää myös summerin alueen (BZ) piirin jatkuvuuden tarkistamiseksi ja matalan -tehovastuksen mittausalueen (L0Ω). Joissakin mittareissa on myös induktanssialue, signaalialue, automaattinen AC/DC-muunnostoiminto ja automaattinen kapasitanssialueen muunnostoiminto.
Yleisesti ottaen yleismittarin mittausmenetelmät viittaavat pääasiassa AC-signaalien mittaukseen. Kuten me kaikki tiedämme, AC-signaaleja on monenlaisia ja monimutkaisia tilanteita. Ja AC-signaalien taajuuden muutoksella esiintyy erilaisia taajuusvasteita, jotka vaikuttavat yleismittarin mittaukseen. Yleismittarilla on yleensä kaksi menetelmää vaihtovirtasignaalien mittaamiseen: keskiarvon mittaus ja todellisen neliön keskiarvon (RMS) mittaus. Keskiarvomittaus koskee yleensä puhtaita siniaaltoja. Se mittaa AC-signaaleja arvioimalla keskiarvon, ja ei--siniaaltosignaalien mittaamisessa on suhteellisen suuria virheitä.
Samanaikaisesti, jos siniaaltosignaalissa on harmonisia häiriöitä, myös mittausvirhe muuttuu suuresti. Todellinen RMS-arvon mittaus laskee virran ja jännitteen kertomalla aaltomuodon hetkellisen huippuarvon 0,707:lla, mikä varmistaa tarkat lukemat vääristyneissä ja kohinaisissa järjestelmissä. Tällä tavalla, jos sinun on tunnistettava tavallisia digitaalisia datasignaaleja, keskiarvon yleismittarin käyttäminen mittaamiseen ei saavuta todellista mittausvaikutusta. Myös vaihtovirtasignaalien taajuusvaste on erittäin tärkeä, ja joidenkin yleismittarien taajuusvaste voi olla jopa 100 kHz.
Digitaalisten yleismittarien kehitystrendit
Integrointi: Kädessä pidettävät digitaaliset yleismittarit käyttävät yhtä -sirun A/D-muunninta, ja oheispiiri on suhteellisen yksinkertainen ja vaatii vain pienen määrän apusiruja ja komponentteja. Yksisiruisiin digitaalisiin yleismittareihin tarkoitettujen erikoissirujen jatkuvan ilmaantumisen myötä yhden IC:n avulla voidaan muodostaa suhteellisen täydellinen automaattinen alueen digitaalinen yleismittari, mikä luo suotuisat olosuhteet suunnittelun yksinkertaistamiselle ja kustannusten alentamiselle.
Alhainen virrankulutus: Uudet-tyyppiset digitaaliset yleismittarit käyttävät yleensä suuria-CMOS-integroituja A/D-muuntimia, ja koko koneen virrankulutus on hyvin alhainen.






