Закрыть
Регистрация
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация

Основы использования цифровых мультиметров

Публикации по КИПиА

Основы использования цифровых мультиметров 12.08.15 17:03
Одноклассники Facebook LJ Twitter В Контакте

Некоторые основы 

      Разрешение, разрядность и отсчеты 

     Характеристика мультиметра, называемая разрешением,  количественно определяет  степень  точности измерений, которые может выполнять прибор. Зная величину разрешения измерительного прибора, можно определить, сможет ли он обнаружить небольшое изменение в измеряемом сигнале. 

      Например, если разрешение цифрового мультиметра составляет 1 мВ для диапазона 4 В,  при напряжении в 1 В можно увидеть изменение, равное 1 мВ (1/1000 одного вольта). Вы бы не стали покупать линейку с ценой деления один дюйм (или один сантиметр) при необходимости измерений с точностью до четверти дюйма (или одного миллиметра). 

     Градусник, измеряющий температуру тела только в целых градусах, будет малопригоден, если учесть, что нормальная температура тела составляет 36,6 °C. Вам необходим градусник с разрешением в одну десятую градуса. 

     Термины «разряды» и «отсчеты» используются для характеристики величины разрешения измерительного прибора. Цифровые мультиметры классифицируются по количеству отсчетов или разрядов, которые они отображают. Измерительный прибор с разрешением в 3 и 1⁄2  разряда отображает три полных разряда в диапазоне от 0 до 9 и один «полуразряд», в котором отображается только «1» или разряд остается пустым. 

     Измерительный прибор с разрешением  в 3 и 1⁄2  разряда отображает до 1999 отсчетов разрешения. Измерительный прибор с разрешением  в 4 и 1⁄2  разряда отображает до 19 999 отсчетов разрешения. 

      Характеристика измерительного прибора в отсчетах разрешения является более точной, чем в разрядах. Современные измерительные приборы с разрядностью в 3 и 1⁄2 разряда  могут иметь еще большее разрешение до 3200, 4000 или 6000 отсчетов. Для некоторых измерений приборы с 3200 отсчетами обеспечивают более высокое разрешение. 

      Например, измерительный прибор с 1999 отсчетами не сможет выполнить измерение с точностью до одной десятой вольта, если вы измеряете напряжение, равное 200 В и выше. Тем не менее измерительный прибор с 3200 отсчетами отобразит одну десятую вольта при напряжении до 320 В. Если вы измеряете напряжение до 320 В, разрешение не отличается от разрешения более дорогих измерительных приборов с 20 000 отсчетов.

     Погрешность

     Погрешностью называется самая большая допустимая ошибка, возникающая при определенных рабочих условиях. Иными словами, это обозначение того, насколько близки отображаемые измерительным прибором величины   к фактическому значению измеряемого сигнала. 

      Погрешность цифрового мультиметра обычно выражена в процентах от показания. Погрешность, равная одному проценту от показания, говорит о том, что для отображаемого значения в 100 В фактическое значение напряжения может быть любым в пределах от 99 до 101 В.  

     В технических характеристиках также может быть указан диапазон разрядов, который добавляется к базовой характеристике погрешности. Это значение обозначает число отсчетов, на которое может изменяться крайний правый разряд на дисплее. Таким образом, погрешность из предыдущего примера можно выразить в виде  ± (1 % + 2). Таким образом,для отображенного значения в 100 В фактическое значение напряжения будет находиться в пределах от 98,8 до 101,2 В.

     Характеристики аналогового измерительного прибора задаются погрешностью относительно полной шкалы,  а не относительно отображенного значения. Типичная погрешность аналогового измерительного прибора составляет  ± 2 % или ± 3 % от полной шкалы.  Погрешность, равная одной десятой от полной шкалы, становится погрешностью, равной от 20 до 30 % от показания. 

     Типичная основная погрешность цифрового мультиметра находится в пределах от  ± (0,7 % + 1) до ± (0,1 % + 1) от показания и ниже. 

     Закон Ома  

      Напряжение, силу тока и сопротивление в любом участке  электрической цепи можно рассчитать с помощью закона Ома, который связывает между собой напряжение, силу ток и сопротивление.  Из школьного курса физики известно, что напряжение равняется силе тока, умноженной на сопротивление (см. рис. 1). 



      Таким образом, если известны любые два значения в формуле, третье значение можно определить. В цифровом мультиметре закон Ома используется для непосредственного измерения и отображения значений сопротивления, силы тока или напряжения.    Ниже вы узнаете, как использовать цифровой мультиметр для быстрого получения необходимой информации. 

Возврат к списку

ON-LINE версия