Verschillende principes voor het kiezen van een multimeter
1. Functie
Naast de vijf functies voor het meten van AC- en DC-spanning, AC- en DC-stroom en weerstand, beschikt de digitale multimeter ook over digitale berekeningen, zelftest, leesbehoud, foutuitlezing, diodedetectie, woordlengteselectie, IEEE{{1 }} interface of RS-232 interface en andere functies moeten worden geselecteerd op basis van specifieke vereisten bij het gebruik ervan.
2. Bereik en bereik
Digitale multimeters hebben veel bereiken, maar hun basisbereik heeft de hoogste nauwkeurigheid. Veel digitale multimeters hebben een automatische bereikfunctie, waardoor het niet meer nodig is om het bereik handmatig aan te passen, waardoor metingen handig, nauwkeurig en snel zijn. Er zijn ook veel digitale multimeters met overbereikmogelijkheden. Wanneer de gemeten waarde het bereik overschrijdt maar de maximale weergave nog niet heeft bereikt, hoeft het bereik niet te worden gewijzigd, waardoor de nauwkeurigheid en resolutie worden verbeterd.
3. Nauwkeurigheid
De maximale fout die door een digitale multimeter wordt toegestaan, hangt niet alleen af van de variabele termfout, maar ook van de vaste termfout. Bij de keuze hangt het ook af van hoe nauwkeurig de stabiliteitsfout en lineaire fout zijn, en of de resolutie aan de eisen voldoet. Voor algemene digitale multimeters, als de vereisten {{0}}.00{{10}}5 tot 0.002 zijn, op er moeten minimaal 61 cijfers worden weergegeven; 0,005 tot 0,01, er moeten minimaal 51 cijfers worden weergegeven; 0,02 tot 0,05, er moeten minimaal 41 cijfers worden weergegeven; 0.1 Hieronder moeten minimaal 31 cijfers worden weergegeven.
4. Ingangsweerstand en nulstroom
Als de ingangsweerstand van de digitale multimeter te laag is en de nulstroom te hoog, zal dit meetfouten veroorzaken. De sleutel hangt af van de grenswaarde die door het meetapparaat is toegestaan, dat wil zeggen de interne weerstand van de signaalbron. Wanneer de impedantie van de signaalbron hoog is, moet een instrument met een hoge ingangsimpedantie en een lage nulstroom worden geselecteerd, zodat de invloed ervan kan worden genegeerd.
5. Afwijzingsratio in seriemodus en afwijzingsratio in gemeenschappelijke modus
In de aanwezigheid van verschillende interferenties zoals elektrische velden, magnetische velden en verschillende hoogfrequente geluiden of wanneer metingen over lange afstanden worden uitgevoerd, kunnen interferentiesignalen gemakkelijk worden gemengd, waardoor onnauwkeurige metingen ontstaan. Daarom moeten instrumenten met hoge snaar- en common-mode-afwijzingsverhoudingen worden geselecteerd op basis van de gebruiksomgeving. Vooral bij het uitvoeren van zeer nauwkeurige metingen moet u een digitale multimeter kiezen met beschermende aansluiting G, die common-mode-interferentie goed kan onderdrukken.
6. Weergavevorm en voeding
De weergavevorm van de digitale multimeter is niet beperkt tot cijfers. Het kan ook grafieken, tekst en symbolen weergeven om observatie, bediening en beheer ter plaatse te vergemakkelijken. Afhankelijk van de externe afmetingen van het weergaveapparaat kan het worden onderverdeeld in vier categorieën: klein, middelgroot, groot en ultragroot.
De voeding van digitale multimeters is over het algemeen 220 V, en sommige nieuwe digitale multimeters hebben een breed voedingsbereik, dat tussen 1100 V en 240 V kan liggen. Sommige kleine digitale multimeters kunnen worden gebruikt met batterijen, en sommige digitale multimeters kunnen worden gebruikt met wisselstroom, interne nikkel-cadmiumbatterijen of externe batterijen.






