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低周波測定には適切なマルチメーターの選択が必要

Oct 24, 2023

低周波測定には適切なマルチメーターの選択が必要

 

最新のマルチメーターのほとんどは、20Hz という低い周波数の AC 信号を測定できます。ただし、一部のアプリケーションでは、より低い周波数の信号を測定する必要があります。このような測定を行うには、適切なマルチメーターを選択し、適切に設定する必要があります。次の例を検討してください。


Agilent 34410A および 34411A マルチメータは、デジタル サンプリング技術を使用して、3Hz までの真の RMS 測定を行います。デジタル方式を使用して、低速フィルターでセトリング時間を 2 秒または 5 秒に増やします。測定では、次の点に注意する必要があります。


1. 正しい AC フィルターを設定することは非常に重要です。フィルターは、真の RMS コンバーターの出力を平滑化するために使用されます。20 Hz 未満の周波数では、正しい設定は LOW です。LOW フィルターを設定するときは、2 秒と 5 秒の遅延を挿入して、マルチメーターの安定性を確保します。次のコマンドを使用して、LOW フィルターを設定します。


2. 測定する信号のレベルがわかっている場合は、測定を高速化するために手動範囲を設定する必要があります。低周波測定ごとの安定時間が長くなると、自動範囲設定が大幅に遅くなります。


3. 34401A は DC ブロッキング コンデンサを使用して ACRMS コンバータをブロックし、DC 信号を測定します。これにより、マルチメータが AC コンポーネントを測定するために使用する範囲が確保されます。出力インピーダンスの高いソースを測定する場合は、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取ってください。安定時間は AC 信号の周波数には影響されませんが、DC 信号の変化には影響されます。

Agilent 3458A には ACRMS 電圧を測定する 3 つの方法があり、同時サンプリング モードでは 1Hz までの信号を測定できます。マルチメータを低周波測定用に設定するには、次の手順を実行します。


1. 同期サンプリングモードを選択します。


2. ACV および ACDCV 機能で同期サンプリング モードを使用する場合、入力信号は DC 結合されます。ACV 機能では、DC 成分が読み取り値から数学的に減算されます。AC 電圧自体が過負荷になっていなくても、AC 電圧と DC 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、これは重要な考慮事項です。


3. 低周波信号を測定する場合、自動範囲機能によって遅延が発生するため、適切な範囲を選択すると測定速度が向上します。


4. 波形をサンプリングするには、マルチメータで信号周期を決定する必要があります。ACBAND コマンドを使用して一時停止値を決定します。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ことがあります。


5. 同期サンプリング モードでは、レベル トリガー同期信号が使用されます。ただし、入力信号にノイズがあると、誤ったレベル トリガーが発生し、読み取りが不正確になる可能性があります。信頼性の高いトリガー 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、信号の変化が遅く、ノイズによって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てください。


6. 最良の測定値を得るには、周囲の環境が電気的に「静か」であることを確認し、シールドされたテスト リードを使用します。レベル フィルタリング LFILTERON を有効にして、ノイズに対する感度を下げます。


DC ブロッキング コンデンサを備えたアナログ回路を使用して、rms 電圧を変換します。3 Hz までの信号を測定できます。測定結果を得るには、低周波フィルターを選択し、手動範囲を使用して、さまざまな DC オフセットが安定していることを確認します。低速フィルターを使用すると、7 秒の遅延が挿入され、マルチメーターの安定性が保証されます。

 

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