デジタルマルチメーターはアナログマルチメーターに取って代わることができますか?
マルチメータは間違いなく電気技師が最も頻繁に使用する電子測定ツールですが、デジタル マルチメータとアナログ (ポインタ) マルチメータのどちらを使用するかを決めるのは難しい場合があります。 一部の反対の主張にもかかわらず、アナログマルチメーターで使用するため。 多くの経験豊富な年配の電気技師は、まだそれに慣れています。 アナログ マルチメーターとデジタル マルチメーターの違いは何ですか? どちらを使用する必要がありますか?
読み取り値の表示は、デジタル マルチメーターとアナログ マルチメーターの主な違いです。 デジタルマルチメータに採用されている高解像度液晶ディスプレイは、データ読み取り時の視差をほぼなくすことができます。 読み方は便利で正確で、相対的な話し方です。 アナログマルチメーターはこの点で比類のないものですが、ポインターの瞬間的なたわみによって測定対象の特性の変化を非常に直感的に反映できるなど、独自の特別な利点もいくつかあります。
デジタルマルチメータの測定と表示は間欠的であり、測定された電気量の連続的な変化過程と変化傾向を追跡することは困難です。 たとえば、デジタル マルチメーターは、コンデンサーの充電方法、抵抗器の抵抗値が温度によって変化する方法、フォトレジスターの抵抗値が光によって変化する方法を調べる場合、アナログ マルチメーターほど実用的ではなく、使いやすさも劣ります。
アナログ マルチメーターとデジタル マルチメーターは、異なる原理で動作します。 アナログ マルチメータの内部コンポーネントは、メータ ヘッド、抵抗器、およびバッテリで構成されています。 典型的には、磁電DCマイクロアンメータがメータヘッドとして使用されます。 内部の電池は抵抗測定時のみ使用してください。 黒のテスト リードはバッテリーの正極に接続され、黒のテスト リードから赤のテスト リードに電流が流れます。 スイッチング ギアは、並列抵抗器を接続して DC 電流を測定するときに電流をシャントします。メーター ヘッドの非常に低いフル バイアス電流は、シャント抵抗器を使用して範囲を広げる必要があります。 DC 電圧を測定する場合は、抵抗器をメーター ヘッドに直列に接続し、別の追加抵抗器を使用してレンジ変換を行います。
LCDディスプレイ(液晶ディスプレイ)、A/Dコンバータ、ファンクション/レンジ変換スイッチ、電源でデジタルマルチメータを構成しています。 A/D コンバーターは、多くの場合、ICL7106 デュアル積分型 A/D コンバーターを使用します。 ICL7106 は 2 つの積分を実行します。サンプリング プロセスは、アナログ入力信号 V1 の最初の積分であり、比較プロセスは、基準電圧である VEF の 2 番目の積分です。 バイナリ カウンタは、2 つの積分プロセスをカウントし、結果をデジタル量に変換し、結果をデジタル表示します。AC 電圧、電流、抵抗、静電容量、ダイオードの順方向電圧降下、およびトランジスタの増幅率。
デジタルの赤いテスト リードはバッテリーの正極に接続され、黒いテスト リードは負極に接続され、アナログ マルチメーターは正反対です。 デジタルマルチメータとポインタマルチメータの内部に接続されている電池の極性が異なります。 ポインターのタイプは正反対ですが、デジタル メーターで測定されたダイオードは、ダイオードの実際の極性と正確に一致しています。
使用中のアナログ マルチメータには、ゼロ点を調整するための機械的なノブまたは調整ネジがあります。 手が機械的なゼロ位置 (オーム スケールの無限大と電圧スケールのゼロ点) を指していない場合は、指またはドライバーを使用する必要があります。 ゼロ点誤差をなくすには、機械式ゼロ点調整機構をゆっくり回して時計の針をゼロに戻します。 デジタル マルチメーターの自動ゼロ リターン機能は、より実用的です。
さらに、現在多くのデジタル マルチメーターには、静電容量、周波数、温度、三極管測定ギアなど、ポインター マルチメーターと比較してさまざまな機能ギアがあります。また、感度、精度、および過負荷容量においてもいくつかの進歩がありました。 一般に、デジタル マルチメーターはアナログ マルチメーターよりも優れていますが、完全に置き換えることはできません。 さまざまな測定シナリオには依然として利点と欠点があるため、実際の測定要件に基づいて決定を下す必要があります。






