デジタルマルチメータとポインターマルチメータ間の電圧測定誤差の分析
測定電圧が主電源(50Hz AC)であり、両方のメーターが適格である場合、測定電圧の内部抵抗が高すぎることしか示されません。同じ周波数でのポインターマルチメーターとデジタルマルチメーターの電圧測定結果に影響を与える最大の要因は、内部抵抗の差であり、これは重要であり、同じ桁ではありません。測定電圧の内部抵抗が小さい場合、差は重要ではありません。測定電圧の内部抵抗が大きい場合、測定結果が大幅に異なります。
このような状況では、測定された電圧が実際の 220V 活線電源ラインの電圧ではないか、活線が特定の電気機器を通過した後で測定された電圧、または電気機器の漏電ハウジングの電圧である可能性があります。
上記の可能性を除外すると、2 つのメーターのうち 1 つが不正確であり、メンテナンスと校正が必要であることが示されるだけです。
電圧の測定に誤差があります。まず、測定された AC 電圧の周波数が Hz で何であるかを把握する必要があります。この電圧は純粋な正弦波ですか?
現在市販されているあらゆる種類のマルチメーターは、AC電圧を測定する際に、マニュアルに周波数応答範囲とAC波形が記載されています。一般的な各種デジタルマルチメーターの場合、周波数応答は一般的に40-1000Hzで、正弦波(歪み1%以下)である必要があります。上記の範囲を超えて測定されたAC電圧は、測定精度を保証しません。これは、デジタルマルチメーターのほとんどのAC / DC変換回路が、GBW(ゲイン帯域幅積)が制限されている低電力デュアルオペアンプTL062を使用して設計されているため、デジタルマルチメーターは高周波AC電圧を測定できないためです(もちろん、マルチメーターの電圧デバイダーが補償されているかどうかにも依存します)。
一般的なポインター型マルチメーター(アメリカ人が最初に発明し、100年ほど前から存在)の内部構造は非常にシンプルで、高感度メーターヘッド、ダイオード整流器、電圧分割器で構成されています(一部のポインター型マルチメーターでは、感度を向上させるためにメーターヘッドと電圧分割器の間にオペアンプが追加されています)。したがって、この古くて安価なマルチメーターの測定精度は、デジタルマルチメーターの測定精度と比較することはできません。このタイプのメーターの電圧分割器には通常、静電容量補償がないため、周波数応答は通常40-400Hzです。
2 つのメーターは、数十ボルトの差がある同じ AC 電圧を測定します。まず、電圧分割抵抗ネットワークをチェックして、抵抗器の値が変わっているかどうかを確認する必要があります。すべてが正常であれば、ポインター型マルチメーターのポインターがゼロ位置を指すことができるかどうかも確認できますか? デジタル マルチメーターの場合、AC 電圧範囲の校正ポテンショメーターが緩んでいないかどうかを確認できますか?
ちなみに、あらゆる波形のAC電圧を正確に測定したい場合は、真の実効値(TRMS)マルチメーターを購入することをお勧めします。このタイプのマルチメーターは、正弦波、三角波、矩形波などのさまざまな波形のAC電圧を正確に測定でき、歪みの影響を受けません。
このポータブルな真の実効値マルチメータは、AC/DC 変換回路に専用の TRMS 集積回路 AD736 および AD737 (米国 Analog Devices 社製) を使用するのが一般的で、あらゆる波形の AC 電圧を測定できます。






