自分に合ったマルチメーターの選び方
デジタル マルチメーターは、電気および電子技術者なら誰でもよく知っているはずです。 デジタル マルチメーター (DMM) は、電気測定に使用する必要がある電子機器です。 多くの特別な機能を持つことができますが、主な機能は、電圧、電流、抵抗、オンオフなどの電気パラメータを測定することです。 最新の多目的電子測定器として、主に電気メンテナンス、機器メンテナンス、研究開発テスト、その他の応用分野で使用されています。 では、デジタルマルチメーターを選択するとき、最初に考慮すべき重要な指標は何でしょうか?
1. 試験原理
デジタル マルチメータのテストには 2 つの原則があります。平均応答と真の RMS テスト方法は、さまざまなタイプの電気信号テストに対応します。
DC 信号または標準正弦波の場合、真の RMS と平均応答の両方の計測器が正確に測定できます。 ただし、波形が歪んだ信号や、方形波、三角波、ノコギリ波などの典型的な非正弦波の場合は、True RMS メーターのみが正確に測定できます。
2. 帯域幅
帯域幅は、デジタル マルチメータが精度範囲内で応答できる AC 周波数の範囲です。 これは周波数を測定する機能ではなく、AC 周波数応答を反映する機能です。 測定信号の周波数がマルチメータの AC 帯域幅を超える場合、マルチメータは周波数応答範囲内の AC 値を正しく測定できません。
例: デジタル マルチメーターのテスト周波数範囲は 50KHZ ですが、帯域幅は 500HZ です。 これは、このマルチメーターを使用して信号の周波数パラメーターをテストする場合、最大 50KHZ に達する可能性があることを意味します。 ただし、テストする信号の周波数が500HZを超える場合、マルチメータを使用して信号の電圧/電流パラメータをテストすると、テスト結果に大きな誤差が生じるため、テストには適切な帯域幅を持つメータを選択する必要があります。対応する信号。
3. 範囲
範囲とは、現在のギアでメーターがテストできる最大値を指します。 測定する信号値の範囲に応じて適切なレンジを選択する必要があります。 Fluke マルチメーターはすべて手動/自動レンジであり、ユーザーが自由に切り替えるのに便利です。
デジタルマルチメーターを選択するときは、実際のテストのニーズに応じて適切な範囲のメーターを選択する必要があります。
4. 表示桁数と分解能
表示桁数: マルチメータが表示できる桁の範囲。
通常、0-9 までのすべての数値を表示できる桁を整数桁と呼び、それ以外の桁を総称して半桁と呼びます。
例: 時計の表示桁数は 3999 で、すべての 0-9 を表示できるのは 3 つの桁だけで、最上位の桁は 0-3 のみを表示できるため、3 桁半と呼ばれます。時計。 表示桁数が19999で、4桁に0-9がすべて表示でき、最上位には0-1しか表示できない場合、4桁半テーブルと呼びます。
解像度: 識別できる物理量の最小の変化を表します。
マルチメータの半桁に表示される上位および下位の数字、およびマルチメータによって表示される桁数によって、特定の測定値の分解能が決まります。 表示桁数が多いほどメーターテストの分解能が高くなります。
例: たとえば、Fluke15B plus の表示桁は 3999、Fluke115C の表示桁は 5999、上位の Fluke287C の表示桁は 49999 です。
現在測定された電圧の実際の値が 402.6V の場合、Fluke15B plus は 402V を表示し、1V レベル信号の変化を区別できます。 Fluke115C は 402.6V を表示し、0.1V レベルの信号の変化を識別できます。 Fluke287C は 402.60V を表示し、0.01V レベルの信号の変化を区別できます。
5. その他の特殊機能
ローパスフィルター、デュアルインピーダンス入力、温度、その他の補助機能などのその他の機能は、実際のテスト要件とテストする信号のタイプに応じて合理的に選択する必要があります。
選択段階では、テストする実際の信号のタイプと要件に応じて、適切なツールを選択する必要があります。 最適なデジタル マルチメーターのみが、半分の結果を得るのに役立ちます。






