マルチメータの共通機器
デジタルマルチメーターは、現在最も一般的に使用されているデジタル機器です。 その主な機能は、高精度、強力な解像度、完璧なテスト機能、高速測定速度、直感的な表示、強力なフィルタリング機能、低消費電力、持ち運びが簡単です。 1990 年代以降、私の国ではデジタル マルチメーターが急速に普及し、広く使用されており、現代の電子測定および保守作業に必要な機器となり、従来のアナログ (ポインター) マルチメーターに徐々に取って代わりつつあります。
デジタル マルチメーターはデジタル マルチメーター (DMM) とも呼ばれ、多くの種類とモデルがあります。 すべての電子作業者は、理想的なデジタル マルチメーターを持つことを望んでいます。 デジタル マルチメーターの選択には多くの原則があり、人によって異なることもあります。 ただし、ハンドヘルド (ポケット) デジタル マルチメーターの場合、一般的に次のような特性を備えている必要があります: 鮮明な表示、高精度、強力な分解能、広いテスト範囲、完全なテスト機能、強力な耐干渉能力、比較的完全な保護回路、および美しい外観。 、寛大で、操作が簡単で、柔軟性があり、信頼性が高く、消費電力が少なく、持ち運びが簡単で、価格が手頃です。
デジタルマルチメータの主なインジケータ、表示桁、表示特性
通常、デジタルマルチメーターの表示桁は {{0}}/2 ~ 8 1/2 桁です。 デジタル計器の表示桁の判断には 2 つの原則があります。1 つは、0 から 9 までのすべての数字を表示できる桁は整数桁であるということです。 分子は分子であり、フルスケールが使用されている場合、カウント値は 2000 です。これは、計器が 3 つの整数桁を持ち、小数桁の分子が 1 であることを示します。分母が 2 なので 3 1/2 桁と呼ばれ、「3 桁半」と読みます。最上位ビットは 0 または 1 しか表示できません (通常、0 は表示されません)。 3 2/3 桁 (「3 と 2/3 桁」と発音します)、デジタル マルチメーターの最上位桁は 0 から 2 までの数字しか表示できないため、最大表示値は ±2999 です。 同じ条件下で、3 1/2 桁のデジタル マルチメーターの限界よりも 50% 高く、これは 380V AC 電圧を測定する場合に特に価値があります。
一般的に普及しているデジタル マルチメーターは、3 1/2 桁表示のハンドヘルド マルチメーターに属し、4 1/2、5 1/2 桁 (6 桁未満) のデジタル マルチメーターは 2 つのタイプに分けられます。ハンドヘルドとデスクトップ。 6 1/2 桁以上は、主にデスクトップ デジタル マルチメーターに属します。
デジタルマルチメーターは、明確で直感的な表示と正確な読み取りを備えた高度なデジタル表示技術を採用しています。 読書の客観性を確保するだけでなく、人々の読書習慣に適合し、読書や録音の時間を短縮できます。 これらの利点は、従来のアナログ (つまりポインター) マルチメーターでは利用できません。
精度(精度)
デジタル マルチメータの精度は、測定結果の系統誤差とランダム誤差の組み合わせです。 測定値と真の値の一致度を示し、測定誤差の大きさも反映します。 一般に、精度が高いほど測定誤差は小さくなり、逆もまた同様です。
デジタル マルチメーターの精度は、アナログ アナログ マルチメーターの精度よりもはるかに優れています。 マルチメータの精度は非常に重要な指標です。 マルチメータの品質と処理能力を反映しています。 精度の悪いマルチメーターは、真の値を表現することが難しく、測定の誤判定を招きやすくなります。
解像度(解像度)
最も低い電圧範囲のデジタルマルチメーターの最後の桁に対応する電圧値は、メーターの感度を反映する分解能と呼ばれます。 デジタルデジタル計器の分解能は、表示桁数の増加に伴い増加します。 桁数の異なるデジタルマルチメータが達成できる最高分解能インジケータは異なります。
デジタルマルチメータの分解能指数も分解能で表示できます。 分解能は、メーターが表示できる最小の数値 (ゼロ以外) と最大の数値の割合です。
分解能と精度は 2 つの異なる概念であることに注意してください。 前者は、機器の「感度」、つまり小さな電圧を「認識する」能力を特徴付けます。 後者は、測定の「正確さ」、つまり測定結果と真の値の間の一貫性の程度を反映しています。 この 2 つの間に必然的な関連性はないため、混同することはできず、解像度 (または解像度) が類似していると誤解されるべきではありません。 精度は、機器の内部 A/D コンバーターと機能コンバーターの総合誤差と量子化誤差に依存します。 測定の観点からすると、分解能は「仮想」指標 (測定誤差とは関係ありません) であり、精度は「実際の」指標 (測定誤差の大きさを決定します) です。 したがって、任意に表示桁数を増やして分解能を向上させることはできません。
測定範囲
多機能デジタルマルチメーターでは、さまざまな機能に対応する測定可能な最大値と最小値があります。
測定速度
デジタルマルチメータが1秒間に測定電力を測定する回数を測定レートといい、単位は「回/秒」です。 主に A/D コンバータの変換レートに依存します。 一部のハンドヘルド デジタル マルチメータは、測定期間を使用して測定速度を示します。 測定プロセスを完了するのに必要な時間を測定サイクルと呼びます。
測定率と精度指標の間には矛盾があります。 通常、精度が高いほど測定レートは低くなり、両者のバランスをとるのは困難です。 この矛盾を解決するには、異なる表示桁を設定するか、同じマルチメーターに測定速度変換スイッチを設定します。高速測定ファイルを追加します。これは、より高速な測定速度で A/D コンバーターに使用されます。 測定速度を上げるために、この方法は比較的一般的であり、測定速度に対するさまざまなユーザーのニーズを満たすことができます。
入力抵抗
電圧を測定する場合、計測器は非常に高い入力インピーダンスを持つ必要があります。これにより、測定プロセス中に被試験回路から引き出される電流が非常に小さくなり、被試験回路または信号源の動作状態に影響を与えなくなります。測定誤差を減らすことができます。
電流を測定する場合、測定器は非常に低い入力インピーダンスを備えている必要があります。これにより、測定対象の回路に接続した後、測定器がテスト対象の回路に与える影響をできるだけ減らすことができます。 メーターが燃え尽きますので、ご使用の際はご注意ください。
デジタルマルチメータの分類
デジタルマルチメータは、レンジ変換方式により、手動レンジ(MAN RANGZ)、自動レンジ(AUTO RANGZ)、自動/手動レンジ(AUTO/MAN RANGZ)の3種類に分類されます。
さまざまな機能、用途、および価格に応じて、デジタル マルチメーターは 9 つのカテゴリに大別できます。ローエンド デジタル マルチメーター (一般的なデジタル マルチメーターとも呼ばれます)、ミッドレンジ デジタル マルチメーター、ミディアム/ハイエンド デジタル マルチメーター、デジタル/アナログハイブリッド計器、デジタル / アナログダイアグラムのデュアル表示を備えた計器、多目的オシロスコープ (デジタルマルチメーター、デジタルストレージオシロスコープ、およびその他の運動エネルギーを 1 つの本体に統合)。
デジタルマルチメータのテスト機能
デジタルマルチメータは、DC電圧(DCV)、AC電圧(ACV)、DC電流(DCA)、AC電流(ACA)、抵抗(Ω)、ダイオード順方向電圧降下(VF)、トランジスタエミッタ電流増幅率( hrg)、静電容量 (C)、コンダクタンス (ns)、温度 (T)、周波数 (f) も測定でき、ラインの導通をチェックするためのブザー ファイル (BZ) を追加しました。 L0Ω)。 一部の機器には、インダクタンスギア、信号ギア、AC/DC 自動変換機能、容量ギア自動レンジ変換機能もあります。
ほとんどのデジタル デジタル マルチメーターには、次の斬新で実用的なテスト機能が追加されています: 読み取りホールド (HOLD)、ロジック テスト (LOGIC)、真の実効値 (TRMS)、相対値測定 (RELΔ)、自動シャットダウン (AUTO OFF POWER) など。
デジタルマルチメータの耐干渉能力
単純なデジタル マルチメータは、一般に積分型 A/D 変換原理を採用しています。 正の積分時間が、クロスフレーム干渉信号の周期の整数倍に正確に等しくなるように選択される限り、クロスフレーム干渉は効果的に抑制されます。 これは、クロスフレーム干渉信号が前方積分段階で平均化されるためです。 ミドルエンドおよびローエンドのデジタルマルチメーターの一般的なフレーム除去比 (CMRR) は、86-120 dB に達することがあります。
デジタルマルチメータの開発動向
統合: ハンドヘルド デジタル マルチメーターはシングルチップ A/D コンバーターを使用し、周辺回路は比較的単純で、少数の補助チップとコンポーネントしか必要としません。 シングルチップ デジタル マルチメーター専用のチップが継続的に登場することで、単一の IC を使用して完全に機能する自動範囲デジタル マルチメーターを形成できるようになり、設計の簡素化とコストの削減に有利な条件が生まれます。
低消費電力:新しいデジタルマルチメーターは一般にCMOS大規模集積回路A / Dコンバーターを使用しており、マシン全体の消費電力は非常に低くなっています。
通常のマルチメーターとデジタルマルチメーターの長所と短所の比較:
ポインターとデジタルマルチメーターには、それぞれ長所と短所があります。
ポインターマルチメーターは平均的なメーターで、直感的で鮮やかな読み取り表示があります。 (一般的な読み取り値は、ポインターのスイング角度と密接に関連しているため、非常に直感的です)。
デジタルマルチメーターは瞬時測定器です。 測定結果を表示するには、0.3 秒ごとにサンプルが必要です。また、各サンプリングの結果が非常に似ていて、まったく同じではない場合もあります。これは、結果を読み取るためのポインター タイプほど便利ではありません。 ポインターマルチメーターは一般的にアンプを内蔵していないため、内部抵抗は小さいです。
デジタルマルチメーターは内部にオペアンプ回路を使用しているため、内部抵抗を非常に大きくすることができ、多くの場合1Mオーム以上になります。 (つまり、より高い感度が得られます)。 これにより、テスト対象の回路への影響が小さくなり、測定精度が向上します。
ポインター マルチメーターの内部抵抗が小さく、ディスクリート コンポーネントを使用してシャントおよび分圧回路を形成しているためです。 そのため、周波数特性にばらつきがあり(デジタルタイプと比較して)、デジタルマルチメータの周波数特性が相対的に優れています。
ポインターマルチメーターの内部構造は単純であるため、コストが低く、機能が少なく、メンテナンスが簡単で、過電流および過電圧能力が強力です。
デジタルマルチメータは内部に発振、増幅、分周保護などのさまざまな回路を使用しているため、多くの機能を備えています。 たとえば、温度、周波数 (低域)、キャパシタンス、インダクタンスの測定、信号発生器の作成などを行うことができます。
デジタルマルチメーターの内部構造は主に集積回路を使用しているため、過負荷耐量は比較的低く、一般的に損傷後の修理は容易ではありません。 DMM の出力電圧は低いです (通常は 1 ボルト以下)。 特殊な電圧特性を持つ一部のコンポーネント (サイリスタ、発光ダイオードなど) をテストするのは不便です。 ポインターマルチメーターの出力電圧は高くなります。 電流も大きく、サイリスタや発光ダイオードなどの試験に便利です。
初心者にはポインターマルチメーターを使用し、初心者には2種類のメーターを使用する必要があります。






