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


Analogni nasuprot digitalnom multimetru | Razlike u prikazu točnosti i načinu rada

Edwiin
Edwiin
Polje: Prekidač struje
China

Znamo da su multimetri ključni elektronički testni instrumenti koji se koriste za mjerenje različitih električnih veličina, poput napona, struje i otpora. Multimetri se u širem smislu klasificiraju u dvije vrste: analogni i digitalni. Ključna razlika između analognih i digitalnih multimetara leži u načinu prikaza izmjerene vrijednosti - analogni multimetri koriste pokretni pokazivač na ljestvici, dok digitalni multimetri numerički prikazuju čitanja pomoću znamenki. U ovoj raspravi istražit ćemo daljnje razlike između ove dvije vrste.

Tablica usporedbe

Definicija analognog multimetra

Analogni multimetar je vrsta multimetra koja koristi iglu ili pokazivač koji se kreće preko kalibrirane ljestvice kako bi mjerio električke parametre poput napona, struje i otpora. Kada se izvrši mjerenje, rezultat se prikazuje u analognom obliku - točnije, putem odstupanja pokazivača koji označava odgovarajuću vrijednost na ljestvici. Položaj pokazivača na ljestvici direktno odražava magnitudu izmjerene veličine.

U svojoj srži, analogni multimetar sastoji se od pokretnog bobina-metra (poznat i kao galvanometar) s iglom pričvršćenom na rotirajući bubanj. Taj bubanj je pozicioniran između polova stalnog magnetskog polja, a tanak žičani bobin je savijen oko njega.

Osnovni način rada temelji se na elektromagnetskom odstupanju. Kada struja koja se mjeri prođe kroz bobin, generira magnetsko polje. To polje interagira s fiksnim magnetskim poljem stalnog magnetskog polja, stvarajući moment koji uzrokuje da bobin i pridruženi bubanj rotiraju. Tako, pokazivač odstupa preko ljestvice.

Pomicanje pokazivača regulira se male kontrolne opruge vezane za bubanj. Te opruge pružaju protivdjelujuću silu koja raste s odstupanjem, eventualno balansirajući elektromagnetski moment. Taj ravnoteža određuje konačnu poziciju pokazivača, koja tako označava izmjerenu vrijednost. Ljestvica je kalibrirana kako bi omogućila točno čitanje napona, struje ili otpora, ovisno o odabranoj funkciji.

Definicija digitalnog multimetra

Digitalni multimetar (DMM) je vrsta multimetra koja numerički prikazuje izmjerene električne veličine pomoću digitalnog zaslona, obično LCD-a ili LED zaslona. Od njihove početne upotrebe, digitalni multimetri su u mnogim primjenama doveli do zamjene analognih modela zbog svojih brojnih prednosti, uključujući veću preciznost, lakšu čitljivost, poboljšan ulazni impedans i dodatne značajke poput automatskog odabira raspona i zapisivanja podataka.

Glavni komponenti digitalnog multimetra uključuju jedinicu za prikaz, sklopove za obradu signala, analogni-digitalni pretvarač (ADC) i kodirajuću opremu. ADC igra ključnu ulogu pretvarajući kondicionirani analogni ulazni signal u digitalnu vrijednost koja može biti obrađena i prikazana.

Na primjer, kada se mjeri otpor otpornika, DMM primjenjuje poznatu konstantnu struju iz unutarnjeg izvora struje kroz otpornik. Pad napona preko otpornika tada se mjeri, amplificira sklopom za obradu signala i ispušta u ADC. ADC pretvara ovaj analogni napon u digitalni signal, koji se obrađuje kako bi se izračunala vrijednost otpora. Taj rezultat zatim se numerički prikazuje na LCD zaslonu, pružajući jasan i precizan pregled nepoznatog otpora.

Zaključak

Ukratko, multimetar - bilo da je analogni ili digitalni - funkcionira kao višesvrhovni, sve-u-jednom instrument sposoban izvršiti zadatke ampermetra, voltmetra i ohmmetra. Može pojedinačno mjeriti i prikazivati struju, napon i otpor, spojivši funkcionalnost ova tri odvojena instrumenta u jedan, prijenosni uređaj. Ova integracija čini multimetar nezamjenjivim alatom u električnim i elektroničkim testiranjima i otklanjanju grešaka.

Daj nagradu i ohrabri autora
Preporučeno
Standardi grešaka mjerenja THD za sustave snage
Standardi grešaka mjerenja THD za sustave snage
Tolerancija pogreške ukupne harmonijske distorzije (THD): Kompletna analiza temeljena na scenarijima primjene, točnosti opreme i industrijskim standardimaPrihvatljiv raspon pogreške za ukupnu harmonijsku distorziju (THD) mora se procijeniti na temelju specifičnih konteksta primjene, točnosti mjernih uređaja i primjenjivih industrijskih standarda. U nastavku slijedi detaljna analiza ključnih pokazatelja uključenosti u električnim sustavima, industrijskoj opremi i općim primjenama mjerenja.1. Stan
Edwiin
11/03/2025
Kako vakuum tehnologija zamjenjuje SF6 u modernim glavnim kružnim jedinicama
Kako vakuum tehnologija zamjenjuje SF6 u modernim glavnim kružnim jedinicama
Krovnice (RMU) koriste se u sekundarnom distribucijskom sustavu, direktno povezujući krajnje korisnike poput stanovničkih naselja, građevinskih terena, poslovnih zgrada, autocesta itd.U prekidniku stanovničkog područja, RMU uvodi srednji napon od 12 kV, koji se zatim snižava na niski napon od 380 V putem transformatora. Niskonaponsko sklopno uređajstvo distribuira električnu energiju različitim korisničkim jedinicama. Za distribucijski transformator od 1250 kVA u stanovničkom naselju, srednonapo
James
11/03/2025
Što je THD? Kako utječe na kvalitetu struje i opremu
Što je THD? Kako utječe na kvalitetu struje i opremu
U elektrotehnici su stabilnost i pouzdanost električnih sistema izuzetno važne. S napredkom tehnologije snage, široko korištenje nelinearnih opterećenja dovelo je do sve ozbiljnijeg problema harmonijskog iskrivljenja u električnim sistemima.Definicija THDTotalna harmonijska distorzija (THD) definira se kao omjer efektivne vrijednosti (RMS) svih harmonijskih komponenti i efektivne vrijednosti (RMS) osnovne komponente u periodičkom signalu. To je bezdimenzionalna veličina, obično izražena u postoc
Encyclopedia
11/01/2025
THD preopterećenje: Kako harmonici uništavaju opremu za snabdevanje električnom energijom
THD preopterećenje: Kako harmonici uništavaju opremu za snabdevanje električnom energijom
Kada stvarna THD mreže premaši granice (npr., THDv napona > 5%, THDi struja > 10%), to uzrokuje organsko oštećenje opreme na cijelom lanacu snage — Prijenos → Distribucija → Generacija → Kontrola → Potrošnja. Ključni mehanizmi su dodatni gubitci, rezonantni pretok, fluktuacije momента i distorzija uzorkovanja. Mehanizmi oštećenja i manifestacije značajno variraju prema tipu opreme, kako je detaljno navedeno u nastavku:1. Oprema za prijenos: Zagrijavanje, starenje i drastično smanjena vijek
Echo
11/01/2025
Pošalji upit
Preuzmi
Dohvati IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme, dobivanje rješenja, povezivanje s stručnjacima i sudjelovanje u suradnji u industriji u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu što potpuno podržava razvoj vaših projekata i poslovanja u energetici