Algengar leiðbeiningar um val á búnaði og margmæli
Stafrænn margmælir er nú algengasta stafræna tækið. Helstu eiginleikar þess eru mikil nákvæmni, sterk upplausn, fullkomin prófunaraðgerð, hraður mælihraði, leiðandi skjár, sterk síunargeta, lítil orkunotkun og auðvelt að bera. Síðan 1990 hafa stafrænir margmælar notið mikilla vinsælda og víða notaðir í mínu landi, og hafa orðið nauðsynleg tæki fyrir nútíma rafeindamælingar og viðhaldsvinnu, og koma smám saman í stað hefðbundinna hliðrænna (þ.e. bendi) margmæla.
Stafrænir margmælar eru einnig þekktir sem stafrænir margmælar (DMM) og það eru margar gerðir og gerðir. Sérhver rafeindavirki vonast til að hafa tilvalinn stafrænan margmæli. Það eru margar meginreglur fyrir vali á stafrænum fjölmæli, og stundum eru þær jafnvel mismunandi frá manni til manns. Hins vegar, fyrir handfestan (vasa) stafrænan margmæli, ætti hann almennt að hafa eftirfarandi eiginleika: skýran skjá, mikla nákvæmni, sterka upplausn, breitt prófunarsvið, fullkomnar prófunaraðgerðir, sterka truflunargetu, tiltölulega heill verndarrás og fallegt útlit. , örlátur, auðveldur í notkun, sveigjanlegur, góður áreiðanleiki, lítil orkunotkun, auðvelt að bera, hóflegt verð og svo framvegis.
Helstu vísar, skjástafir og skjáeiginleikar stafrænna margmæla
Sýningartölur stafræns margmælis eru venjulega {{0}}/2 til 8 1/2 tölustafir. Það eru tvær meginreglur til að dæma birtingartölur stafrænna tækja: önnur er sú að tölurnar sem geta sýnt allar tölur frá 0 til 9 eru heiltölustafir; Teljarinn er teljarinn og talningagildið er 2000 þegar fullur mælikvarði er notaður, sem gefur til kynna að tækið hafi þrjár heilar tölustafir og teljari brotastafsins er 1, og nefnarinn er 2, svo hann er kallaður 3 1/2 tölustafir, lesnir sem "þrjár og hálfur tölustafur ", hæsti bitinn getur aðeins sýnt 0 eða 1 (0 er venjulega ekki birt). 3 2/3 tölustafir (áberandi „þriggja og tveir þriðju tölustafir“), hæsti stafurinn í stafræna margmælinum getur aðeins sýnt tölur frá 0 til 2, þannig að hámarks birtingargildi er ±2999. Við sömu aðstæður er það 50 prósent hærra en mörk 3 1/2 stafa stafræns margmælis, sem er sérstaklega dýrmætt þegar 380V AC spenna er mælt.
Vinsælir stafrænir margmælar tilheyra almennt handtölvum með 3 1/2 tölustafa skjá og 4 1/2, 5 1/2 tölustafir (minna en 6 tölustafir) stafrænir margmælar eru skipt í tvær gerðir: lófatölvu og borðtölvu. Fleiri en 6 1/2 tölustafir tilheyra að mestu stafrænum margmælum fyrir borðtölvur.
Stafræni margmælirinn notar háþróaða stafræna skjátækni, með skýrum og leiðandi skjá og nákvæmum lestri. Það tryggir ekki aðeins hlutlægni lestrarins heldur samræmist lestrarvenjum fólks og getur stytt lestrar- eða upptökutímann. Þessir kostir eru ekki fáanlegir í hefðbundnum hliðstæðum (þ.e. bendi) margmælum.
Nákvæmni (nákvæmni)
Nákvæmni stafræns margmælis er sambland af kerfisbundnum og tilviljunarkenndum villum í mæliniðurstöðum. Það gefur til kynna hversu mikið samræmi er á milli mældu gildis og sanngildis og endurspeglar einnig stærð mæliskekkjunnar. Almennt talað, því meiri nákvæmni, því minni mæliskekkjan og öfugt.
Stafrænir margmælar eru mun nákvæmari en hliðrænir hliðrænir margmælar. Nákvæmni fjölmælisins er mjög mikilvægur vísir. Það endurspeglar gæði og vinnslugetu fjölmælisins. Það er erfitt fyrir margmæli með lélegri nákvæmni að tjá raunverulegt gildi, sem getur auðveldlega valdið rangri mat á mælingum.
Upplausn (upplausn)
Spennugildið sem samsvarar síðasta tölustaf stafræna margmælisins á lægsta spennusviðinu er kallað upplausn, sem endurspeglar næmni mælisins. Upplausn stafrænna stafrænna tækja eykst með fjölgun skjátalna. Hæstu upplausnarvísarnir sem stafrænir margmælar með mismunandi tölustöfum geta náð eru mismunandi.
Einnig er hægt að sýna upplausnarvísitölu stafræna margmælisins með upplausn. Upplausn er hlutfall minnstu tölunnar (annað en núll) sem mælirinn getur sýnt með stærstu tölunni.
Rétt er að benda á að upplausn og nákvæmni tilheyra tveimur mismunandi hugtökum. Hið fyrra einkennir "næmni" hljóðfærisins, það er hæfileikann til að "þekkja" örsmáar spennur; hið síðarnefnda endurspeglar "nákvæmni" mælinga, það er að segja hversu mikið samræmi er á milli mæliniðurstöðu og sanngildis. Það er engin nauðsynleg tenging þar á milli, svo ekki er hægt að rugla þeim saman, og ekki ætti að villa ályktun (eða upplausn) fyrir líkingu. Nákvæmni veltur á alhliða villu og magngreiningarvillu innri A/D breytisins og hagnýtra breyti tækisins. Frá sjónarhóli mælinga er upplausn „raunverulegur“ vísir (sem hefur ekkert með mæliskekkju að gera) og nákvæmni er „raunverulegur“ vísir (ákvarðar stærð mæliskekkju). Þess vegna er ekki hægt að auka fjölda skjástafa að vild til að bæta upplausn tækisins.
Mælisvið
Í fjölvirkum stafrænum fjölmæli hafa mismunandi aðgerðir samsvarandi hámarks- og lágmarksgildi sem hægt er að mæla.
mælihlutfall
Fjöldi skipta sem stafrænn margmælir mælir mælda raforku á sekúndu kallast mælihraði og eining hans er „sinnum/sekúndum“. Það fer aðallega eftir viðskiptahlutfalli A/D breytisins. Sumir handfestir stafrænir margmælar nota mælitímabilið til að gefa til kynna hraða mælingar. Tíminn sem þarf til að ljúka mælingarferli er kallaður mælilota.
Það er mótsögn á milli mælihlutfalls og nákvæmnivísitölu. Venjulega, því meiri sem nákvæmnin er, því lægri er mælihlutfallið og erfitt er að jafna þetta tvennt. Til að leysa þessa mótsögn er hægt að stilla mismunandi skjástafi eða stilla mælihraðabreytingarrofann í sama margmæli: bæta við hröðum mæliskrá, sem er notuð fyrir A/D breytirinn með hraðari mælihraða; Til að auka mælihlutfallið er þessi aðferð tiltölulega algeng og getur mætt þörfum mismunandi notenda fyrir mælingarhlutfallið.
hið
inntaksviðnám
Við mælingu á spennu ætti tækið að hafa mikla inntaksviðnám þannig að straumurinn sem dreginn er úr rásinni sem er í prófun sé mjög lítill meðan á mælingarferlinu stendur, sem hefur ekki áhrif á vinnustöðu rásarinnar sem er í prófun eða merkjagjafa og getur draga úr mæliskekkjum.
Við mælingu á straumi ætti tækið að vera með mjög lágt inntaksviðnám þannig að hægt sé að draga úr áhrifum tækisins á rásina sem verið er að prófa eftir að hafa verið tengt við rásina sem verið er að prófa. Brenndu mælinn út, vinsamlegast gaum að þegar þú notar hann.
Flokkun stafrænna margmæla
Stafrænir margmælar eru flokkaðir í samræmi við sviðsviðskiptaaðferðina og má skipta þeim í þrjár gerðir: handvirkt svið (MAN RANGZ), sjálfvirkt svið (AUTO RANGZ) og sjálfvirkt/handvirkt svið (AUTO/MAN RANGZ).
Samkvæmt mismunandi aðgerðum, notkun og verði er hægt að skipta stafrænum margmælum í grófum dráttum í 9 flokka: lág-endir stafrænir margmælar (einnig þekktir sem vinsælir stafrænir margmælar), miðlungs stafrænir margmælar, miðlungs/háir stafrænir margmælar, stafrænir/hliðrænir. blendingur hljóðfæri, stafrænt tæki með tvöföldum skjá / hliðstæða skýringarmynd, fjölnota sveiflusjá (samþættir stafræna fjölmæli, stafræna geymslusveiflu og aðra hreyfiorku í einn líkama).
Prófunarvirkni stafræns margmælis
Stafræni margmælirinn getur ekki aðeins mælt DC spennu (DCV), AC spennu (ACV), DC straum (DCA), AC straum (ACA), viðnám (Ω), díóða áfram spennufall (VF), smára emitter straummögnunarstuðull ( hrg), getur einnig mælt rýmd (C), leiðni (ns), hitastig (T), tíðni (f), og bætt við hljóðskrá (BZ) til að athuga samfellu línunnar, lágaflsaðferð til að mæla viðnámsskrá ( L0Ω). Sum hljóðfæri eru einnig með inductance gír, merkjagír, AC/DC sjálfvirka umbreytingaraðgerð og rafrýmd gír sjálfvirka umbreytingarvirkni.
Flestir stafrænir margmælar hafa bætt við eftirfarandi nýjum og hagnýtum prófunaraðgerðum: lestrarstöðvun (HOLD), rökfræðiprófun (LOGIC), raunverulegt virkt gildi (TRMS), hlutfallslegt gildismæling (RELΔ), sjálfvirk lokun (AUTO OFF POWER), osfrv.
Getu gegn truflunum stafræns margmælis
Einfaldir stafrænir margmælar samþykkja almennt meginregluna um samþætta A/D umbreytingu. Svo lengi sem jákvæði samþættingartíminn er valinn til að vera nákvæmlega jafn og óaðskiljanlegt margfeldi tímabils raðtruflumerkisins, er hægt að bæla raðtrufluna í raun. Þetta er vegna þess að milliramma truflunarmerkið er meðaltal út á framvirka samþættingarstigi. Sameiginlegt rammahöfnunarhlutfall (CMRR) stafrænna margmæla í miðlungs og lágum mæli getur náð 86-120dB.
Þróunarþróun stafræns margmælis
Samþætting: Handfesti stafræni margmælirinn notar einn flís A/D breytir og jaðarrásin er tiltölulega einföld og þarfnast aðeins nokkurra aukaflaga og íhluta. Með tilkomu sérstakra flísa fyrir stafræna fjölmæla með einum flís er hægt að mynda fullkomlega virkan sjálfvirkan stafrænan margmæli með því að nota einn IC, sem skapar hagstæð skilyrði til að einfalda hönnun og draga úr kostnaði.
Lítil orkunotkun: Nýir stafrænir margmælar nota almennt CMOS stóra samþætta hringrás A/D breytir og orkunotkun allrar vélarinnar er mjög lág.
Samanburður á kostum og göllum venjulegra multimetra og stafrænna multimetra:
Bæði hliðrænir og stafrænir margmælar hafa kosti og galla.
Bendimargramælirinn er meðalmælir, sem hefur leiðandi og skær lesvísun. (Almennt lestrargildi er nátengt sveifluhorni bendillsins, svo það er mjög leiðandi).
Stafrænn margmælir er tafarlaus mælir. Það notar 0.3 sekúndur til að taka sýni til að sýna mælingarniðurstöðurnar, stundum eru niðurstöður hverrar sýnatöku mjög svipaðar, ekki nákvæmlega þær sömu, sem er ekki eins þægilegt og bendilinn til að lesa niðurstöðurnar. Bendimargmælinn er yfirleitt ekki með magnara inni, þannig að innra viðnámið er lítið.
Vegna innri notkunar á rekstrarmagnarrásinni í stafræna margmælinum er hægt að gera innri viðnámið mjög stórt, oft 1M ohm eða meira. (þ.e. hærra næmi er hægt að fá). Þetta gerir það að verkum að áhrifin á hringrásina sem verið er að prófa geta verið minni og mælingarnákvæmni er meiri.
Vegna lítillar innri viðnáms bendimargramælisins eru stakir íhlutir oft notaðir til að mynda shunt og spennuskiptarás. Þess vegna eru tíðnieiginleikar ójafnir (miðað við stafræna gerð) og tíðnieiginleikar stafræna margmælisins eru tiltölulega betri.
Innri uppbygging bendimargramælisins er einföld, þannig að kostnaðurinn er lægri, virknin er minni, viðhaldið er einfalt og yfirstraums- og ofspennugetan er sterk.
Stafræni margmælirinn notar margs konar sveiflu-, mögnun, tíðniskiptingarvörn og aðrar hringrásir inni, svo hann hefur margar aðgerðir. Til dæmis er hægt að mæla hitastig, tíðni (á lægra svið), rýmd, inductance, búa til merkjagjafa og svo framvegis.
Þar sem innri uppbygging stafræna fjölmælisins notar samþættar hringrásir er ofhleðslugetan léleg og það er almennt ekki auðvelt að gera við það eftir skemmdir. DMM eru með lága útgangsspennu (venjulega ekki meira en 1 volt). Það er óþægilegt að prófa suma íhluti með sérstaka spennueiginleika (eins og tyristor, ljósdíóða osfrv.). Bendi margmælirinn hefur hærri útgangsspennu. Straumurinn er líka mikill og þægilegt að prófa tyristor, ljósdíóða osfrv.
Nota skal bendimargmæli fyrir byrjendur og tvo metra fyrir þá sem ekki eru byrjendur.
val meginreglu
1. Lestrarnákvæmni bendimælisins er léleg, en ferlið við bendisveifluna er leiðandi og sveifluhraðasvið hans getur stundum endurspeglað hlutlægt stærð mælds (eins og að mæla lítilsháttar titring); lestur stafræna mælisins er leiðandi, en stafræn breytingaferli lítur út fyrir að vera sóðalegt og ekki auðvelt að horfa á það.
2. Það eru yfirleitt tvær rafhlöður í bendimælinum, önnur er lágspenna 1,5V, hin er háspenna 9V eða 15V, og svarta prófunarleiðarinn er jákvæður tengi miðað við rauða prófunarleiðarann. Stafrænir mælar nota venjulega 6V eða 9V rafhlöðu. Í viðnámsstillingu er úttaksstraumur prófunarpenna á bendimælisins miklu stærri en stafræna mælisins. Hátalarinn getur gefið frá sér hátt „da“ hljóð með R×1Ω gírnum og ljósdíóða (LED) getur jafnvel verið kveikt með R×10kΩ gírnum.
3. Á spennusviðinu er innra viðnám bendimælisins tiltölulega lítið miðað við stafræna mælinn og mælingarnákvæmni er tiltölulega léleg. Sum tilvik með háspennu og örstraumi er ekki einu sinni hægt að mæla nákvæmlega, vegna þess að innra viðnám þess mun hafa áhrif á hringrásina sem verið er að prófa (til dæmis, þegar mæld er hröðunarstigsspenna sjónvarpsmyndrörs, mun mælda gildið vera mun lægra en raunverulegt gildi). Innra viðnám spennusviðs stafræna mælisins er mjög stórt, að minnsta kosti í megóhmstigi, og hefur lítil áhrif á hringrásina sem verið er að prófa. Hins vegar, afar mikil úttaksviðnám gerir það næmt fyrir áhrifum af völdum spennu og mæld gögn geta verið röng í sumum tilvikum með sterkum rafsegultruflunum.
4. Í stuttu máli eru bendimælar hentugir til að mæla hliðrænar rafrásir með tiltölulega háan straum og háspennu, svo sem sjónvarpstæki og hljóðmagnara. Það er hentugur fyrir stafræna mæla í mælingu á lágspennu og lágstraums stafrænum hringrásum, svo sem BP vélum, farsíma osfrv. Það er ekki algert og hægt er að velja benditöflur og stafrænar töflur í samræmi við aðstæður.






