Uitleg of een digitale multimeter een analoge multimeter kan vervangen
Er bestaat geen twijfel over dat de multimeter het meest gebruikte elektronische meetinstrument voor elektriciens is. Het is echter de vraag of u een digitale multimeter of een analoge (pointer-type) multimeter moet kiezen. Sommige mensen zeggen dat de digitale multimeter geleidelijk de analoge multimeter heeft vervangen, maar veel ervaren professionele elektriciens zijn nog steeds meer gewend aan het gebruik van de analoge multimeter. Wat zijn de verschillen tussen de digitale multimeter en de analoge multimeter? Welke is beter te gebruiken?
Allereerst is het grootste verschil tussen de digitale multimeter en de analoge multimeter het afleesdisplay. De digitale multimeter heeft een LCD-scherm met hoge resolutie, dat de parallax bij het lezen van gegevens fundamenteel kan elimineren, en het lezen is relatief handig en nauwkeurig. In dit opzicht is hij ongeëvenaard door de analoge multimeter. De analoge multimeter heeft echter ook zijn eigen unieke voordelen: hij kan intuïtief de eigenschapsveranderingen van het gemeten object weergeven door de onmiddellijke afbuiging van de wijzer.
Omdat de digitale multimeter met tussenpozen meet en weergeeft, is het niet handig om het voortdurende veranderingsproces en de veranderingstrend van de gemeten elektrische grootheid te observeren. Wanneer de digitale multimeter bijvoorbeeld wordt gebruikt om het laadproces van de condensator te controleren, de wet van de weerstandsverandering van de thermistor met de temperatuur, en de veranderingskarakteristieken van de weerstand van de fotoweerstand met licht te observeren, is dit niet zo handig en intuïtief als de analoge multimeter.
Qua werkingsprincipe verschilt de analoge multimeter ook van de digitale multimeter. De interne structuur van de analoge multimeter omvat een meterkop, weerstanden en een batterij. De meterkop maakt doorgaans gebruik van een magneto-elektrische DC-microampèremeter. Alleen bij het meten van de weerstand wordt de interne batterij gebruikt. De positieve pool van de batterij is verbonden met het zwarte meetsnoer, zodat de stroom uit het zwarte meetsnoer naar het rode meetsnoer vloeit. Bij het meten van de gelijkstroom wordt een shuntweerstand aangesloten door te schakelen om de stroom te shunten. Omdat de afbuigstroom op volledige schaal van de meterkop erg klein is, wordt een shuntweerstand gebruikt om het bereik te vergroten. Bij het meten van de gelijkspanning wordt een weerstand in serie geschakeld met de meterkop en worden verschillende bereiken omgezet via verschillende extra weerstanden.
De digitale multimeter bestaat uit een functie-omzetter, een A/D-omzetter, een LCD-scherm (liquid crystal display), een voeding en een functie-/bereikconversieschakelaar, enz. De A/D-omzetter maakt doorgaans gebruik van de ICL7106 dubbele-integrale A/D-omzetter. De ICL7106 maakt gebruik van twee integraties. De eerste is het integreren van het analoge ingangssignaal V1, dat het bemonsteringsproces wordt genoemd; de tweede is het integreren van de referentiespanning -VEF, wat het vergelijkingsproces wordt genoemd. Een binaire teller wordt gebruikt om de twee integratieprocessen te tellen, deze om te zetten in digitale grootheden en deze in digitale vorm weer te geven. Bij het meten van wisselspanning, stroom, weerstand, capaciteit, de voorwaartse spanningsval van de diode, de versterkingsfactor van de transistor en andere elektrische grootheden moeten overeenkomstige omzetters worden toegevoegd om de gemeten elektrische grootheden om te zetten in gelijkspanningssignalen.





