Verschillende principes voor het selecteren van een multimeter
1. Functie
Naast het meten van AC- en DC-spanning, AC- en DC-stroom, weerstand en andere vijf functies, heeft een digitale multimeter ook functies zoals digitale berekening, zelfcontrole, leesbehoud, foutlezen, diodedetectie, selectie van woordlengte, IEEE {0}}-interface of RS-232-interface. Wanneer u het gebruikt, moet het worden geselecteerd op basis van specifieke vereisten.
2. Bereik en bereik
Een digitale multimeter heeft veel bereiken, maar de nauwkeurigheid van het basisbereik is het hoogst. Veel digitale multimeters hebben een automatische bereikfunctie, waardoor handmatige bereikaanpassing niet meer nodig is, waardoor metingen gemakkelijk en snel kunnen worden uitgevoerd. Er zijn ook veel digitale multimeters met over-range-mogelijkheid, die de nauwkeurigheid en resolutie kunnen verbeteren door het bereik niet te veranderen wanneer de gemeten waarde het bereik overschrijdt maar het * grote display nog niet heeft bereikt.
3. Nauwkeurigheid
De maximaal toegestane fout van een digitale multimeter hangt niet alleen af van de variabele fout, maar ook van de vaste fout. Bij het kiezen is het ook belangrijk om rekening te houden met de hoeveelheid stabiliteitsfout en lineariteitsfout, en of de resolutie aan de eisen voldoet. Als een algemene digitale multimeter een niveau van {{0}}.00{{10}}5 tot 0.002 vereist, er moeten minimaal 61 cijfers worden weergegeven; 0,005 tot 0,01 niveaus, waarbij minimaal 51 cijfers worden weergegeven; Niveau 0,02 tot 0,05, met minimaal 41 cijfers weergegeven; Onder het niveau 0,1 moeten er minimaal 31 cijfers worden weergegeven.
4. Ingangsweerstand en nulstroom
Digitale multimeter
Zowel een lage ingangsweerstand als een hoge nulstroom kunnen meetfouten veroorzaken. De sleutel is om de toegestane grenswaarde van het meetapparaat te bepalen, die afhangt van de interne weerstand van de signaalbron. Wanneer de impedantie van de signaalbron hoog is, moeten instrumenten met een hoge ingangsimpedantie en een lage nulstroom zo worden geselecteerd dat hun impact kan worden genegeerd.
5. Afwijzingsratio van de seriële modus en de afwijzingsratio van de gemeenschappelijke modus
Wanneer er verschillende interferenties zijn, zoals elektrische velden, magnetische velden en hoogfrequente ruis, of wanneer metingen over lange afstanden worden uitgevoerd, kunnen interferentiesignalen gemakkelijk worden gemengd, waardoor onnauwkeurige metingen ontstaan. Daarom moeten instrumenten met hoge seriële en common-mode-onderdrukkingsverhoudingen worden geselecteerd op basis van de gebruiksomgeving. Vooral bij het uitvoeren van zeer nauwkeurige metingen moeten digitale multimeters met beschermende aansluitingen G worden geselecteerd om common-mode-interferentie effectief te onderdrukken.
6. Weergaveformaat en voeding
Het weergaveformaat van een digitale multimeter is niet beperkt tot cijfers, maar kan ook grafieken, tekst en symbolen weergeven voor observatie, bediening en beheer ter plaatse. Afhankelijk van de externe afmetingen van de weergaveapparaten kan deze worden onderverdeeld in vier categorieën: klein, middelgroot, groot en ultragroot.
De voeding voor digitale multimeters is over het algemeen 220 V, terwijl sommige nieuwe typen digitale multimeters een breed vermogensbereik hebben, variërend van 1100 V tot 240 V. Sommige kleine digitale multimeters kunnen met batterijen worden gebruikt, terwijl andere in drie vormen kunnen worden gebruikt: wisselstroom, interne nikkel-cadmium-batterijen of externe batterijen.






