kategória: Kiemelt cikkek » Gyakorlati elektronika
Megtekintések száma: 24467
Megjegyzések a cikkhez: 3

Nyíl és digitális multiméter - előnyei és hátrányai

 

Nyíl és digitális multiméter - előnyei és hátrányaiAz idő áramlik, a technológia fejlődik, és sok eszköz fejlődik velük együtt. Az újságok és folyóiratok egyre inkább utalnak a weboldalakra, a mobiltelefonok majdnem helyettesítették a vezetékes telefonokat, és senki sem használja a személyhívókat. A modernizáció és a tűs multiméterek, amelyeket szinte mindenhol helyettesítenek kényelmes digitális eszközökkel, nem kerültek ki.

A digitális multiméterek előnyei az analóg multiméterekkel szemben nyilvánvalóak, sokkal szélesebb funkcionalitással rendelkeznek, és ára nem magas. Tehát a digitális multiméter nemcsak a rádióamatőrök, hanem a mérnökök arzenáljában is helyet kapott. Ennek ellenére a mutató tesztelők még túl korai leírni, az igazi szakemberek tudják, hogy a mutató eszköz néha egyszerűen pótolhatatlan. Mi a tulajdonság itt?

És a különbség közvetlenül a nyíl és a digitális multiméterek belső szerkezetében rejlik. A tárcsamérő valójában ideális integrátor, nagy dinamikus tartományban és a mérési eredmény eltérő vizuális ábrázolásával.

A digitális eszköz dinamikus tartománya korlátozott, késleltetett a mérés és van egy bizonyos küszöb, ezért a digitális eszköz egyszerűen nem képes észrevenni a jelek bizonyos típusait, ami azt jelenti, hogy a felhasználó sem veszi észre őket.

A helyzet az, hogy minden digitális multiméter tartalmaz egy ADC-t és egy eredményfeldolgozó egységet, amelyek kezdetben korlátozzák az eredmény digitalizálási kapacitását és feldolgozási idejét a végső megjelenítéséhez.

A bitkapacitás korlátozása csökkenti az eszköz dinamikus tartományát, és az eredmény feldolgozásához kapcsolódó késleltetés egy teljesen meghatározott időtartamú, az eszköz működése lelassul.

Természetesen a digitális eszközöket folyamatosan fejlesztjük, a bitkapacitás növekszik, a sebesség növekszik, a válaszidő lerövidül, azonban a digitális multimétert még mindig nem lehet összehasonlítani az analóg mutatóeszközökkel.

A tárcsázó mérőeszközök sokkal korábban jelentkeztek meg, mint a digitális, és ezért elrendezésük sokkal egyszerűbb. A fő csomópont itt az elektromechanikus kapcsolófej, ellenállás-elválasztó készleten keresztül árammal látják el.

A mágneses mezőbe helyezett és a rugókra felfüggesztett keret fordulata mentén az áram egy meghatározott szöggel elhajolja a készülék nyílát, tükrözve a mért érték értékét skálán skálán ív alakban.

A tárcsamérő kapcsolt ellenállások sorozatával és pár diódával rendelkezik. A digitális multiméternek bonyolultabb eszköze van, a jel azonnali vagy mérés utáni feldolgozásának lehetőségéig számítógépen, ám a komplexitás ellenére a modern digitális multiméterek még mindig nem túl drágák, mivel tömeggyártásuk speciális integrált áramkörök alapján történik.

Modern digitális multiméter

Nézzük meg azokat az előnyöket, amelyek megkülönböztetik a digitális multimétereket az analóg multiméterektől, és miért olyan népszerű manapság a digitális eszközök.


Mérési pontosság

A mérési eredmény a digitális teszter kijelzőjén látható és érthető, mert a számok jelentése mindenki számára ismert. A nyílvizsgálókban azonban több skála létezik, meg kell vizsgálnia a szükséges skálát, a választott tartománytól függően, és ki kell számítania az osztások leolvasásait. A nézet iránya, valamint az eszköz testének a talajhoz viszonyított helyzete számít, ez a keret kiegyensúlyozásának köszönhető.

Ezenkívül az állandó külső mágneses mező a keretet is befolyásolja A Föld mágneses mezője némi hatással van a leolvasásokra. A digitális multimétereknek nincsenek ezek a hátrányok.


A mért jel polaritása

A digitális multiméternek nem érdekli a mért jel polaritása, legyen az áram vagy feszültség. A mínuszjel egyszerűen csak a kijelzőn jelenik meg, ha a polaritás megfordul. A nyílvizsgáló nem jeleníti meg a helyes értéket, nyílja egyszerűen csak a határoló felé fordul, és szemben támaszkodik.


Auto Range

A mai multiméterek nagy része automatikusan meghatározza a mérési tartományt, és a tárcsázó készülékektől gyakran megfosztják ezt a lehetőséget.


funkcionális

A digitális eszköz sok mindent megtehet, amit például a mérőműszerek nem képesek mérje meg a kapacitást, tekercs induktivitása, feszültség és áram frekvencia, hőmérséklet és sok más paraméter. Egyes digitális műszerek képesek megmérni a mérések, a mért értékek delta stb. Közötti viszonyt. A kapcsolóműszerek egyszerűen nem tudják, hogyan.


Érzékenység és interakció a mérési objektummal

A digitális eszköz elektronikus erősítőkkel van felszerelve, így akár nagyon gyenge jeleket is mérhet, gyakorlatilag anélkül, hogy befolyásolná azt a tárgyat, amelyhez csatlakoztatva van. a feszültségmérés, a digitális eszköz hatalmas bemeneti impedanciája van, és az áram mérésekor minimális. A mérési pontosság továbbra is nagyon magas.



A skála linearitása

A közvetlen feszültségek és áramok mérésekor a tárcsamérő skála lineáris. Ha az ellenállást vagy a váltakozó feszültségeket és áramokat kell mérni, akkor egy további nemlineáris skálát kell használni, ami némi kellemetlenséget okoz, bár pontatlanságot okoz. A digitális eszközökben ez a probléma nem merül fel, mivel nincs tárcsamérő, és az értékeket egyszerűen egyértelműen kiolvasják a kijelzőről kész számok formájában.


Nulla szelvény beállítása

A digitális multiméterekre általában nincs szükség nulla beállításra - sem ampermérő, sem voltmérő, sem ohmmérő esetén. A kapcsolóműveknél nulla beállítás szükséges. Először, a keret kiegyensúlyozott, a nyíl bal oldali pozíciója a skálán, amelyet az eszköz előlapján elhelyezkedő beállító nyílás épít fel.

A ellenállás méréséhez nulla beállításra van szükség még a tárcsamérőknél is. Amint az akkumulátor lemerült és a mérési határok között váltott, a beállító ellenállást az ohmmérő nyíl jobb helyzetébe nullára állítják.


Az akkumulátor állapotának befolyása az olvasásra

Függetlenül attól, hogy mekkora az akkumulátor töltöttségi szintje, a digitális multiméterek pontosan működnek. Ha az akkumulátor töltöttsége kritikusan alacsonynak bizonyul, a kijelzőn egy jelzőfény jelenik meg, amely jelzi, hogy itt az ideje cserélni az akkumulátort egy újra, és ezt megelőzően, amíg az alacsony töltöttségjelző látható, a leolvasások nem lesznek pontosak, és a felhasználó tudni fog róla. . De amíg a kijelző meg nem jelenik a kijelzőn, 100% -ban biztos lehet a leolvasott adatok pontosságában.

Egy mutató multiméterrel a helyzet némileg eltérő - az ohmmérő pontossága függ abban, hogy a szabályozó ellenállást nullára állítják, amikor a szonda zárva van. Amint az akkumulátor töltése csökken, a nulla lebeg, ezért fontos ezt mindig emlékezni és rendszeresen beállítani a nullát.

A digitális multiméterrel könnyebb - ha a jelzőfény kigyullad, akkor a pontosság nem garantált, míg a kijelzőn nincs alacsony elem mutató, akkor biztos lehet a pontosságban.


Rezgésállóság, mechanikai sérülésekkel szembeni ellenállás

A mérőkeret kialakítása nem tolerálja az erős rezgéseket és ütéseket. A szőrszálak, amelyeken a keret fel van függesztve, eltörhet az ütésektől. A digitális eszköz nem fél a remegéstől, és sokkal ellenállóbb a sokkkal szemben.

Most nézzük meg azokat az előnyöket, amelyek a mutatótesztelőknek a digitális multiméterekkel szemben vannak, miért maradtak nélkülözhetetlenek évekig, annak ellenére, hogy megjelentek a széles körben elérhető funkcionális digitális eszközök.

Tárcsázza a multimétert

Energiafogyasztás

Az áram és a feszültség mérésének módjában a mutató multiméterek általában nem fogyasztanak energiát a beépített akkumulátorról. A tárcsázó tesztert is hagyhatja ebben az üzemmódban, és ne féljen az akkumulátor biztonsága miatt, kivéve azt, hogy az idő múlásával csak elöregszik, mint a normál tárolás esetén. A bekapcsolt állapotban lévő digitális multiméter mindig energiát fogyaszt, elektronikája másképp nem képes.

Ezért, ha hagyja a digitális eszközt bekapcsolt állapotban, az akkumulátor egyszerűen teljesen lemerül. Sok modern multiméterben azonban az automatikus kikapcsolás funkciója megvalósul, ez megtakarítja az akkumulátort. Tehát ebben a vonatkozásban a tárcsázott multiméterek előnye nem nagyon jelentős.


Analóg analóg teszter tehetetlenség

Az analóg tesztelők kezdetben analógok, nem digitalizálnak egy időt igénylő jelet, és nyílmechanizmusuk inerciális. Ezért a nyílvizsgálók kiváló integrátorok, egyértelműen tükrözik a jel dinamikáját, anélkül, hogy időveszteséget szentelnének a digitalizálásnak.

A digitális tesztelő nem büszkélkedhet ilyen láthatósággal, egyszerűen számok vannak a kijelzőn - a számítások eredménye, míg az analóg eszköz nyílának mozgatása azonnali képet ad arról, hogy mi történik a mért jellel. Vannak azonban olyan kombinált mérőműszerek, amelyek mind nyíllal, mind digitális kijelzővel vannak felszerelve, de ezek csak ritka kivételek.

A mutatóeszközök fő előnye, támogatva népszerűségüket, a nyíl vizuális dinamikája.


Az interferencia érzékenysége

A mutatóeszköz tehetetlensége ellenáll az interferenciának, amelyet a szondákra adott jel tartalmazhat. A digitális eszköz nem képes normál módon megjeleníteni a leolvasást, zavarodhat például az egyenfeszültség mérésekor különféle hullámokkal. A mutatóeszköz egyszerűen átlagolja a méréseket, automatikusan integrálva őket.


A nyíl dinamikája könnyen észrevehető

A nyíl mozgása az oldalsó látás mellett is könnyen megfigyelhető, anélkül, hogy közvetlenül a tárcsamérő skálára nézett volna. Ez kényelmes, ha az eszköz oldalán van, és a mester munkát végez; anélkül, hogy szemét le fogta volna venni a kezét, észreveheti a nyíl eltérését anélkül, hogy elvonná magát.


Dinamikus kapacitásmérés

Mivel a mutatókészülék kiváló integrátor, a kondenzátor töltése során a nyíl mozgatásával figyelemmel kísérheti az áram dinamikáját, ez nagyon kényelmes, de a digitális eszköz nem lesz képes.


A HF-mező lengésének intenzitásának mérése

A tárcsamérő kiválóan jelzi például a nagyfrekvenciás térerősségét elektromos mező a Tesla transzformátorból nem minden digitális multiméter képes kezelni, míg a mutatókészülék biztonságosan elhelyezhető még egy erős mezőben is, és így megmérheti annak intenzitását.

A fentiekből könnyen megérthető, hogy mind a digitális, mind a mutató multiméterek előnyei és hátrányai szempontjából különböznek egymástól, és minden egyes esetben megfelelő lesz az ilyen típusú eszköz. Így vagy úgy, jó, ha mindkét típusú eszköz szerepel az arzenáljában.

Lásd még ebben a témában: Hogyan válasszunk multimétert?Hogyan kell használni a multimétert

Lásd még az bgv.electricianexp.com oldalon:

  • Multiméter a "próbabábukhoz": a multiméter mérésének alapelvei ...
  • Feszültségmérés
  • Miben különböznek a professzionális multiméterek a háztartásoktól, hogyan válasszanak multimétert ...
  • A tranzisztor ellenőrzése
  • Wattmérők - típusok és alkalmazás, csatlakoztatási rajz, használati jellemzők

  •  
     
    Megjegyzések:

    # 1 írta: | [Cite]

     
     

    A cikk jól elemezte az eszközök tulajdonságait.

    A digitális multiméter jó, de ha megpróbálja használni az RF erősítő kimenetének vezérlésére, akkor csak a számok végtelen futása jelenik meg. A kapcsoló itt pótolhatatlan.

     
    Megjegyzések:

    # 2 írta: Vlad Rusak | [Cite]

     
     

    A nyíl multiméter megbízhatóbb, mint a digitális, de a gyenge pont maga a nyíl, ütésből ütközik és tartósabb. És hosszú ideig digitálisan hazudni kezd, bár egy kicsit dolgozott, és ezeket sehol nem javítják.

     
    Megjegyzések:

    # 3 írta: Vladimir | [Cite]

     
     

    A nyilak mérhetnek egy diódát vagy tranzisztort tartalmazó áramkört gyakorlatilag bármilyen ellenállási tartományon, míg a digitális könnyen megtéveszthető.