アナログマルチメーターとデジタルマルチメーターの長所と短所の比較
従来型マルチメーターとデジタルマルチメーターの長所と短所の比較
マルチメーターには、デジタルとアナログの両方に長所と短所があります。
指針付きマルチメーターが代表的なメーターです。 明確でわかりやすい読み取りインジケーターが含まれています。
一般的な読み取り値はポインタのスイング角度に強く関連しているため、非常に直感的です。
即時サンプリングを行うためのツールはデジタル マルチメーターです。 測定結果の表示には、サンプルとして 0.3 秒かかります。 場合によっては、必ずしも同一であるとは限らないにもかかわらず、各サンプリングの結果が非常に似ていることがあります。 これは、ポインタ型よりも結果を読み取るのに実用的ではありません。
通常、ポインター マルチメーターの内部にはアンプはありません。 その結果、内部抵抗が少なくなります。 たとえばMF-10タイプの直流電圧感度は100k/Vです。
デジタル マルチメータのオペアンプ回路は内部で使用できるため、非常に高い内部抵抗が可能になります。 多くの場合、1M オーム以上になります。 つまり、より高感度が得られる。 その結果、試験対象回路への影響が軽減される可能性があります。 測定精度が向上します。
ポインタマルチメータの周波数特性(デジタルタイプと比較して)は、デバイスの内部抵抗が控えめであり、分圧器とシャント回路を作成するためにディスクリート部品が使用されているため、不均一です。 ポインタマルチメータは周波数特性が比較的優れています。
ポインタマルチメータの内部構造は単純であるため、コストは安価で、機能は限定され、メンテナンスが容易で、強力な過電流および過電圧能力を備えています。
デジタル マルチメータは、温度、周波数 (低い範囲)、静電容量、インダクタンスの測定、または信号発生器としての機能など、幅広いタスクを実行できます。 これは、さまざまな発振、増幅、分周、保護回路を使用して行われます。
内部構造は主に集積回路で構成されているため、過負荷耐性が弱くなります。 (ただし、自動変速機能や自動保護機能などを備えたものもありますが、使用方法はさらに難しくなります。通常、損傷の修復は困難です。
デジタル マルチメーターの出力電圧は控えめです (多くの場合、1 ボルト未満)。 サイリスタや発光ダイオードなど、独特の電圧特性を持つ一部の部品のテストは面倒です。
ポインターマルチメーターの出力電圧は高くなります (10.5 ボルト、12 ボルトなど)。
電流も大きいため(たとえば、MF-500*1 ヨーロッパのギアの最大電流は約 100 mA)、サイリスタ、LED、その他の電子部品のテストが簡単になります。
初心者の場合は、ポインターマルチメーターを使用する必要があります。
初心者以外の場合は、2 つのゲージを使用する必要があります。






