• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Analoog vs Digitale Multimeter | Verskille in Wys, Akkuraatheid en Werkprinsipe

Edwiin
Veld: Kragtoets
China

Ons weet dat multimeters noodsaaklike elektroniese toetsinstrumente is wat gebruik word om verskeie elektriese groothede soos spanning, stroom en weerstand te meet. Multimeters word in twee hoofkategorieë verdeel: analoog en digitaal. Die belangrikste verskil tussen analoog- en digitale multimeters lê in hoe hulle die gemeete waardes vertoon – analoog multimeters gebruik 'n bewegende wyser op 'n skaal, terwyl digitale multimeters leesings numeries met syfers wys. In hierdie bespreking sal ons verdere onderskeide tussen hierdie twee tipes verken.

Vergelykingskaartjie

Definisie van Analooğe Multimeter

'n Analooğe multimeter is 'n tipe multimeter wat 'n naald of wyser gebruik wat oor 'n gekalibreerde skaal beweeg om elektriese parameters soos spanning, stroom en weerstand te meet. Wanneer 'n meting geneem word, word die resultaat in analoge vorm vertoon – spesifiek deur die afbuiging van 'n wyser wat 'n ooreenstemmende waarde op die skaal aandui. Die posisie van die wyser op die skaal weerspieël direk die grootte van die gemeete grootheid.

In sy kern bestaan 'n analooğe multimeter uit 'n bewegende spoel meter (ook bekend as 'n galvanomeeter) met 'n wyser wat aan 'n roterende trommel geheg is. Hierdie trommel is geposisioneer tussen die pool van 'n permanente magneet, en 'n fyn draadspoel is daarom gewond.

Die fundamentele werkprinsipe is gebaseer op elektromagnetiese afbuiging. Wanneer die stroom wat gemeet moet word, deur die spoel vloei, genereer dit 'n magneetveld. Hierdie veld interakteer met die vasgestelde magneetveld van die permanente magneet, wat 'n koppel veroorsaak wat die spoel en gehegte trommel laat roteer. As gevolg hiervan buig die wyser oor die skaal af.

Die beweging van die wyser word gereguleer deur klein beheer veertjies wat aan die trommel geheg is. Hierdie veertjies verskaf 'n teenwerkende krag wat met afbuiging toeneem, uiteindelik die elektromagnetiese koppel balanseer. Hierdie ewewig bepaal die finale posisie van die wyser, wat dus die gemeete waarde aandui. Die skaal is gekalibreer om akkurate leesinge van spanning, stroom of weerstand toe te laat, afhangende van die gekose funksie.

Definisie van Digitale Multimeter

'n Digitale multimeter (DMM) is 'n tipe multimeter wat gemeete elektriese groothede numeries op 'n digitale skerm wys, tipies 'n LCD of LED-skerm. Sedert hul invoer het digitale multimeters in baie toepassings analoog modelle grootliks vervang as gevolg van hul talryke voordele, insluitend hoër akkuraatheid, maklikere leesbaarheid, verbeterde insetimpedans, en addisionele kenmerke soos outomatiese bereikbepaling en data logboek.

Die kernkomponente van 'n digitale multimeter sluit 'n vertoningseenheid, sein-kondisioneringskringe, 'n analoog-na-digitale omskakelaar (ADC), en kodeerkringe in. Die ADC speel 'n sentrale rol deur die gekondisioneerde analoog insetsegnal om te skakel na 'n digitale waarde wat verwerk en vertoon kan word.

Byvoorbeeld, wanneer die weerstand van 'n weerstand gemeet word, pas die DMM 'n bekende konstante stroom toe vanaf 'n interne stroombron deur die weerstand. Die spanningval oor die weerstand word dan gemeet, versterk deur 'n sein kondisioneringskring, en gevoed in die ADC. Die ADC skakel hierdie analoog spanning om na 'n digitale sein, wat verwerk word om die weerstandswaarde te bereken. Hierdie resultaat word dan numeries op die LCD-skerm vertoon, wat 'n duidelike en presiese lees van die onbekende weerstand gee.

Konklusie

In opsomming funksioneer 'n multimeter – of dit nou analoog of digitaal is – as 'n veelsoortige, alles-in-een instrument wat die take van 'n ammeter, voltmeter en ohmmeter kan uitvoer. Dit kan individueel stroom, spanning en weerstand meet en vertoon, wat die funksionaliteit van hierdie drie aparte instrumente in 'n enkele, draagbare toestel konsolideer. Hierdie integrasie maak die multimeter 'n onmisbare instrument in elektriese en elektroniese toetse en probleemoplossing.

Gee 'n fooitjie en moedig die outeur aan!
Onderwerpe:

Aanbevole

Fouten en Handhaving van Enkelefasig Gronding in 10kV Verspreidingslyne
Kenmerke en opsporingsapparatuur vir enkelfase-grondsluitingsfoute1. Kenmerke van enkelfase-grondsluitingsfouteSentrale waarskuwingsseine:Die waarskuwingklokkie lui, en die aanwyslamp met die etiket “Grondsluiting op [X] kV-busafdeling [Y]” gaan aan. In stelsels met ’n Petersen-kolf (boogonderdrukkingkolf) wat die neutraalpunt grond, gaan die “Petersen-kolf in werking”-aanwyslamp ook aan.Aanwysings van isolasie-toepassingsvoltmeter:Die spanning van die gefouteerde fase da
01/30/2026
Neutralpunt-grondingbedryfmodus vir 110kV~220kV kragroostertransformasies
Die inligtingsstruktuur van die nulpunt-grondingoperasie vir 110kV~220kV-kragsentrafo's moet aan die isolasieverdraagskap van die transformernulpunte voldoen, en dit moet ook probeer om die nulvolgordeimpedansie van die transformators basis onveranderd te hou, terwyl daar verseker word dat die nulvolgorde-komplekse impedansie by enige kortsluitpunt in die stelsel nie drie keer die positiewe volgorde-komplekse impedansie oorskry nie.Vir 220kV en 110kV-transformers in nuwe konstruksie- en tegnolog
01/29/2026
Waarom gebruik substasies stene grondstof kiepe en verpletterde rots?
Waarom gebruik substasies stene, grond, kiepsteentjies en verpletterde rots?In substasies vereis toerusting soos krag- en verspreidingstransformateurs, oordraaglyne, spanningstransformateurs, stroomtransformateurs en afsluiters alle aarding. Behalwe aarding, gaan ons nou in diepte in op die rede waarom grond en verpletterde steen algemeen in substasies gebruik word. Alhoewel hulle gewoon voorkom, speel hierdie stene 'n kritieke veiligheids- en funksionele rol.In die ontwerp van substaasie-aardin
01/29/2026
HECI GCB vir Generators – Vinnige SF₆ Skakelaar
1.Definisie en Funksie1.1 Rol van die Generator SirkuitbreekkerDie Generator Sirkuitbreekker (GCB) is 'n beheerbare afsluitpunt geleë tussen die generator en die stappuutransformer, wat as 'n grens funksioneer tussen die generator en die kragrooster. Sy primêre funksies sluit in die isolering van foutte aan die generator-kant en die moontlikheid van bedryfsbeheer tydens generator-sinkronisasie en roosterkoppel. Die werkprinsipe van 'n GCB verskil nie beduidend van dié van 'n standaard sirkuitbre
01/06/2026
Stuur navraag
+86
Klik om lêer op te laai
Laai af
Kry die IEE-Business-toepassing
Gebruik die IEE-Business app om toerusting te vind kry oplossings verbind met kenners en neem deel aan bedryfsamenwerking waar en wanneer ook al volledig ondersteunend van jou kragprojekte en besigheidsgroei