Bij laagfrequente metingen is het kiezen van een geschikte multimeter vereist
De meeste moderne multimeters kunnen AC-signalen meten met frequenties zo laag als 20 Hz. Maar sommige toepassingen vereisen het meten van signalen met een lagere frequentie. Om dergelijke metingen uit te voeren, moet u een geschikte multimeter kiezen en deze op de juiste manier configureren. Overweeg deze voorbeelden:
De Agilent 34410A en 34411A multimeters maken gebruik van digitale samplingtechnologie om echte RMS-metingen tot 3 Hz uit te voeren. Het maakt gebruik van digitale methoden om de bezinkingstijd te verlengen tot 2 of 5 seconden met langzame filters. Bij metingen moet u letten op:
1. Het instellen van het juiste AC-filter is erg belangrijk. Het filter wordt gebruikt om de uitvoer van de True RMS-omzetter af te vlakken. Bij frequenties onder 20 Hz is de juiste instelling LAAG. Zorg bij het instellen van het LOW-filter voor de stabiliteit van de multimeter door vertragingen van 2 en 5 seconden in te voegen. Gebruik de volgende opdracht om het lage filter in te stellen.
2. Als u het niveau kent van het signaal dat wordt gemeten, moet u het handmatige bereik instellen om de meting te versnellen. De langere insteltijd voor elke laagfrequente meting zal de autoranging aanzienlijk vertragen.
3. 34401A gebruikt een DC-blokkeercondensator om de ACRMS-converter te blokkeren voor het meten van DC-signalen. Hierdoor kan het bereik worden gebruikt dat door de multimeter wordt gebruikt om de AC-component te meten. Wanneer u bronnen met een hoge uitgangsimpedantie meet, moet u ervoor zorgen dat de DC-blokkeercondensator voldoende tijd heeft om zich te stabiliseren. De bezinkingstijd wordt niet beïnvloed door de frequentie van het AC-signaal, maar wordt beïnvloed door eventuele veranderingen in het DC-signaal.
De Agilent 3458A heeft drie methoden voor het meten van de ACRMS-spanning; de gelijktijdige bemonsteringsmodus kan signalen tot 1 Hz meten. Om de multimeter te configureren voor laagfrequente metingen:
1. Selecteer de synchrone bemonsteringsmodus:
2. Wanneer u de synchrone samplingmodus gebruikt, is het ingangssignaal voor de ACV- en ACDCV-functies DC-gekoppeld. In de ACV-functie wordt de DC-component wiskundig afgetrokken van de uitlezing. Dit is een belangrijke overweging omdat de gecombineerde AC- en DC-spanningsniveaus een overbelastingstoestand kunnen creëren, zelfs als de AC-spanning zelf niet overbelast is.
3. Het selecteren van het juiste bereik kan de meting versnellen, omdat wanneer u laagfrequente signalen meet, de automatische bereikfunctie vertragingen zal veroorzaken.
4. Om de golfvorm te bemonsteren, moet de multimeter de signaalperiode bepalen. Gebruik het ACBAND-commando om de pauzewaarde te bepalen. Als u het ACBAND-commando niet gebruikt, kan de multimeter pauzeren voordat de golfvorm zich herhaalt.
5. De synchrone bemonsteringsmodus maakt gebruik van niveau-getriggerde synchronisatiesignalen. Ruis op het ingangssignaal kan echter leiden tot triggering van een vals niveau en onjuiste metingen. Het is belangrijk om een niveau te kiezen dat een betrouwbare triggerbron biedt. Vermijd bijvoorbeeld de pieken van sinusgolven, omdat het signaal langzaam verandert en ruis gemakkelijk valse triggers kan veroorzaken.
6. Voor de beste metingen moet u ervoor zorgen dat uw omgeving elektrisch "stil" is en afgeschermde meetsnoeren gebruiken. Schakel niveaufiltering in, LFILTERON, om de gevoeligheid voor ruis te verminderen.
Converteer de effectieve spanning met behulp van een analoog circuit met een DC-blokkeercondensator. Het kan signalen tot 3 Hz meten. Om meetresultaten te verkrijgen, selecteert u een laagfrequent filter, gebruikt u handmatige bereiken en controleert u of de verschillende DC-offsets stabiel zijn. Wanneer je een langzaam filter gebruikt, voeg je een vertraging van 7 seconden in, waardoor de stabiliteit van de multimeter gegarandeerd is.






