Mõõtmised multimeetri ja vahelduvvoolu sageduskarakteristikuga
Digitaalne multimeeter ei saa mõõta ainult alalispinget (DCV), vahelduvpinget (ACV), alalisvoolu (DCA), vahelduvvoolu (ACA), takistust (Ω), dioodi päripinge langust (VF), emitteri transistori voolu võimendustegurit. (hrg), vaid mõõta ka mahtuvust (C), juhtivust (ns), temperatuuri (T), sagedust (f) ja lisatakse, et kontrollida rea väljalülitamist Buzzeri failist (BZ), väikese võimsusega takistuse mõõtmise meetod. (L0Ω). Mõnel arvestil on ka induktiivfail, signaalifail, vahelduvvoolu/alalisvoolu automaatse teisendamise funktsioon, mahtuvusfaili automaatse teisendusvahemiku funktsioon.
Üldiselt on multimeetri mõõtmismeetod mõeldud peamiselt vahelduvvoolu signaalide mõõtmiseks, me kõik teame, et erinevat tüüpi vahelduvvoolusignaalid ja mitmesugused keerukused ning koos vahelduvvoolu signaalide sageduse muutumisega on ka mitmesuguseid sageduskarakteristik, mis mõjutab multimeetri mõõtmist. Vahelduvvoolu signaali mõõtmisel multimeetriga on üldiselt kaks meetodit: keskmine väärtus ja tegelik RMS mõõtmine. Keskmise väärtuse mõõtmine on üldiselt mõeldud puhta siinuslaine jaoks, mis kasutab vahelduvvoolu signaali mõõtmiseks keskmise meetodi hinnangut, samas kui mittesiinuslaine signaalil on suur viga.
Vahepeal, kui siinuslaine signaalis esineb harmoonilisi häireid, muutub ka mõõtmisviga oluliselt, samal ajal kui tegelik efektiivväärtusmõõtmine, mis kasutab voolu ja pinge arvutamiseks lainekuju hetke tippväärtust korrutatuna 0,707-ga. , tagab täpsed näidud moonutatud ja mürarikastes süsteemides. See tähendab, et kui teil on vaja testida tavalist digitaalset andmesignaali, ei saa te keskmise multimeetriga tõest mõõtmist. Samal ajal on oluline ka vahelduvvoolu signaali sageduskarakteristik, mõned võivad ulatuda 100 kHz-ni.
Digitaalse multimeetri arengusuund
Integratsioon: käeshoitav digitaalne multimeeter, mis kasutab ühe kiibi A/D-muundurit, välisseadmete ahel on suhteliselt lihtne, ainult väike arv abikiipe ja komponente. Monoliitse digitaalse multimeetri spetsiaalse kiibi pideva kasutuselevõtuga võib IC-tüki kasutamine moodustada digitaalse multimeetri automaatse ulatuse suhteliselt täieliku funktsiooni, et lihtsustada disaini ja vähendada soodsate tingimuste loomiseks kulusid.
Madal energiatarve: uus digitaalne multimeeter kasutab üldiselt CMOS-i suuremahulist integraallülituse A/D-muundurit, kogu masina energiatarve on väga madal.






