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低周波測定には適切なマルチメータを選択する必要があります。

Dec 22, 2022

低周波測定には適切なマルチメータを選択する必要があります。


現在のマルチメータの大部分は、20Hz 以下の周波数の AC インパルスを測定できます。 ただし、目的によっては、より低い周波数の信号を測定する必要があります。 これらの測定を実行するには、適切なマルチメーターを入手し、正しく設定する必要があります。 次の例について考えてみましょう。


3Hz までの真の RMS 測定は、デジタル サンプリング テクノロジーを使用したマルチメータによって実行されます。 スローフィルターの整定時間は、デジタルアプローチにより 2.5 秒に増加しました。 測定時には次の点に注意してください。


1. 適切な AC フィルターを選択することが重要です。 RMS コンバータの出力はフィルタを使用して平滑化されます。 20Hz 未満の周波数の適切な設定は「LOW」です。 LOW フィルターが選択されている場合、マルチメーターの安定性を保証するために 2.5 秒の遅延が追加されます。 ローフィルターを設定するには、次のコマンドを使用します。


2. 信号の強度がわかっている場合は、測定を迅速に行うために手動レンジを設定する必要があります。 各低周波測定間のセトリング時間が長くなるほど、オートレンジの動作は遅くなります。


手動レンジを設定することをお勧めします。


3. DC 信号をテストするには、DC ブロッキング コンデンサを使用して ACRMS コンバータを無効にします。 これにより、マルチメータの範囲で AC 成分を測定できるようになります。 高出力インピーダンスのソースをモニタリングする場合、DC ブロッキング コンデンサが安定するまで十分な時間を与えることが重要です。 AC 信号の周波数はセトリング時間に影響しませんが、DC 信号を変更すると影響を受けます。


ACRMS 電圧は 3 つの異なる方法で測定でき、同時サンプリング モードでは 1Hz もの速さで信号を検出できます。 低周波を測定するためのマルチメーターのセットアップ:


  1. 同期サンプリング モードを選択します:SET ACV: SYNC


2. 同期サンプリング モードを使用する場合、ACV および ACDCV 機能の入力信号は DC 結合されます。 DC 成分は、ACV 関数の読み取り値から数学的に減算されます。 AC 電圧が過大になっていない場合でも、DC 電圧レベルと AC 電圧レベルの組み合わせによって過負荷状態が発生する可能性があるため、この点を考慮することが重要です。


3. 低周波信号の測定中は自動レンジ機能の時間が長くなるため、適切なレンジを選択することで測定時間を短縮できます。


4. マルチメータは波形をサンプリングするために信号周期を確認する必要があります。 一時停止値は ACBAND コマンドで確認できます。 ACBAND コマンドを使用しない場合、波形が繰り返される前にマルチメータが一時停止する可能性があります。


5. 同期サンプリング モードは、レベルを使用して同期信号をトリガーします。 それでも、不正確な読み取り値につながる誤ったレベルのトリガーは、入力信号内のノイズによって引き起こされる可能性があります。 信頼できるトリガーソースを提供するレベルを選択することが重要です。 たとえば、信号が徐々に変化する場合でも、ノイズにより誤ったトリガーが発生しやすいため、正弦波のピークは避けるべきです。


6. 最良の測定値を得るには、絶縁されたテスト リードを使用し、環境が電気的に「静か」であることを確認してください。 レベル フィルタリング機能 LFILTERON を有効にして、ノイズ感度を軽減します。


DC ブロッキング コンデンサを備えたアナログ回路が実効値電圧を変換します。 信号は 3Hz まで測定されます。 低周波フィルタを選択し、手動で範囲を設定し、さまざまな DC バイアスが安定していることを確認して、望ましい測定結果が得られるようにします。 スローフィルターの使用中には 7 秒の遅延が含まれ、マルチメーターの安定性が維持されます。


4. Multimter 1000V

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