ポインタマルチメータとデジタルマルチメータには、それぞれ独自の長所と短所があります。 以下は比較分析です。
ポインタマルチメータとデジタルマルチメータの比較: ポインタマルチメータとデジタルマルチメータには、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、直観的かつ視覚的な読み取り表示を備えた平均的なタイプの計器です。 (一般に、読み取り値はポインタの振り角度と密接に関係しているため、非常に直感的です)。
デジタル マルチメーターは瞬間的なサンプリング機器です。 0.3 秒ごとに採取されたサンプルを使用して測定結果が表示されます。 場合によっては、各サンプリング結果が非常に似ているだけで、まったく同じではないことがあります。これは、結果を読み取るのにポインター型ほど便利ではありません。
一般にポインタマルチメータは内部にアンプを持たないため、内部抵抗が小さくなります。
デジタル マルチメータ内でオペアンプ回路が使用されているため、内部抵抗が大きくなる可能性があり、多くの場合 1M オーム以上になります。 (すなわち、より高い感度が得られる)。 これにより、テスト対象の回路への影響が軽減され、測定精度が向上します。
内部抵抗が小さく、シャントおよび分圧回路を形成するためにディスクリート部品が使用されるため、ポインタ型マルチメータがよく使用されます。 したがって、周波数特性は(デジタルと比較して)不均一ですが、ポインタマルチメータの周波数特性は比較的良好です。
ポインタ式マルチメータは内部構造がシンプルなため、低コスト、機能が少なく、メンテナンスが容易で、過電流、過電圧に強いという特徴があります。 デジタルマルチメータは内部に各種発振、増幅、分周保護回路を使用しており、多機能です。 たとえば、温度、周波数(低い範囲)、静電容量、インダクタンスを測定し、信号発生器として使用できます。
デジタル マルチメーターの内部構造には集積回路が使用されているため、過負荷容量は貧弱です (現在、自動的にギアを切り替えたり、身を守ることができるものもありますが、その使用法はより複雑です)。損傷後の修理。
デジタル マルチメーターの出力電圧は比較的低いです (通常は 1 ボルトを超えません)。 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。
ポインタマルチメータの出力電圧は、10.5 ボルト、12 ボルトなど、比較的高くなります。また、電流も大きいため (最大約 100 ミリアンペアの MF-500 * 1 オーム範囲など)、サイリスタ、発光ダイオードなどのテストを容易にします。
ポインターとデジタルメーターの選択
1. ポインターメーターの読み取り精度は低いですが、ポインターの振動プロセスは比較的直感的であり、その振動速度の振幅は測定されたサイズ(TV データバス(SDL)のわずかなジッターなど)を客観的に反映する場合があります。データ送信中); デジタルメーターの読み取りは直感的ですが、数値を変更するプロセスは煩雑で見にくいように見えます。
2. ポインターメーターには通常 2 つのバッテリーがあり、1 つは 1.5V の低電圧で、もう 1 つは 9V または 15V の高電圧です。 黒のペンは赤のペンに比べて比較的ポジティブです。 デジタルメーターは通常6Vまたは9Vの電池を使用します。 抵抗範囲では、ポインターメーターの出力電流はデジタルメーターに比べてはるかに大きく、R×1Ωのギアを使用するとスピーカーから大きな「クリック」音を発することができ、R×10kΩのギアを使用すると点灯することもできます。発光ダイオード(LED)。
3. 電圧範囲では、ポインタメータの内部抵抗はデジタルメータに比べて相対的に小さく、測定精度は相対的に劣ります。 高電圧や微小電流が存在する状況では、内部抵抗がテスト対象の回路に影響を与える可能性があるため、正確に測定することさえ不可能です(たとえば、テレビ受像管の加速段電圧を測定する場合、測定値が変化する可能性があります)。実際の値よりかなり低くなります)。 デジタル メーターの電圧範囲の内部抵抗は非常に高く、少なくともメガオーム レベルであり、テスト対象の回路にはほとんど影響を与えません。 ただし、出力インピーダンスが非常に高いため、誘導電圧の影響を受けやすく、電磁妨害の強い場所では測定値が誤ってしまう可能性があります。
4. つまり、ポインターメーターは、テレビやオーディオアンプなど、比較的大きな電流と電圧を伴うアナログ回路の測定に適しています。 デジタルメーターは血圧計や携帯電話などの低電圧・低電流デジタル回路の測定に適しています。絶対的なものではなく、状況に応じてポインタテーブルとデジタルテーブルを選択できます。






