真のRMSマルチメーターの使い方
真の RMS: RMS の定義は発熱によって定義されますが、この方法に従って測定機器で RMS 電圧の測定を実現することは困難です。そのため、マルチメーターなどのほとんどの電圧測定機器は、電圧を測定する際に、その測定方法が RMS の「発熱」の定義に従っていないため、ある種のマルチメーターは正弦波を基準として、正弦波のピークと実効値の 2 倍の平方根との関係を通じて実効値を取得します (または平均値を通じて導出します)。この種の方法では、正弦波形状のクラスの AC 電圧の実効値のみが正しく、他の形状の波形ではバイアスが生成されます。 マルチメーターの電圧値のもう 1 つのタイプは、DC 成分、基本波形と高調波の RMS の 2 乗です。この値は RMS 値の定義に似ており、波形の形状は必要ありません。このタイプの RMS 値と RMS 値を区別するために、計測機器は正弦波波形を介して、計測機器の測定では一般に「真の RMS 値」と呼ばれます。
実効値: RMS 値 (測定機器では真の RMS 値となるはず) の別名。
マルチメーターで電圧、電流の実効値を測定する方法
マルチメーターの RMS 値は通常、次の 3 つのケースのいずれかを指します。
1、較正平均法、較正平均は補正平均とも呼ばれ、または較正平均の実効値とも呼ばれ、原理は回路を整流して積分し、交流信号を直流信号に変換し、次に正弦波の特性に応じて係数を乗じ、正弦波の場合は係数を乗じ、結果は正弦波のRMS値に等しくなります。したがって、この方法は正弦波のテストに限定されます。
2、ピーク検出法は、ピーク検出回路を介して交流信号のピーク値を取得し、次に正弦波の特性に応じて係数を乗じ、正弦波に対して係数を乗じた結果が正弦波の実効値に等しくなります。したがって、この方法は正弦波のテストに限定されます。
3、真の実効値法は、真の実効値回路を使用し、交流信号を直流信号に変換して測定します。この方法は、任意の波形の真の実効値テストに適用できます。
ほとんどのマルチメーターは最初の 2 つの方法を使用します。また、信号の周波数には大きな制限があります。






