Մենք գիտենք, որ բազմաչափները կարևոր էլեկտրոնային փորձարկման սարքեր են, որոնք օգտագործվում են տարբեր էլեկտրական մեծություններ, ինչպիսիք են լարումը, հոսանքը և դիմադրությունը չափելու համար։ Բազմաչափները լայնորեն բաժանվում են երկու տեսակի՝ անալոգ և "digital"։ Անալոգ և "digital" բազմաչափների կարևոր տարբերությունը գրառված արժեքների ցուցադրման եղանակն է. անալոգ բազմաչափները օգտագործում են շարժվող ցուցիչ, իսկ "digital" բազմաչափները թվերով ցուցադրում են գրառումները։ Այս քննարկման ընթացքում մենք կհեռացնենք այս երկու տեսակների միջև ավելի խորը տարբերությունները։
Համեմատական աղյուսակ

Անալոգ բազմաչափի սահմանումը
Անալոգ բազմաչափը այնպիսի բազմաչափ է, որը օգտագործում է սլաք կամ ցուցիչ, որը շարժվում է կալիբրացված սարքով էլեկտրական պարամետրեր, ինչպիսիք են լարումը, հոսանքը և դիմադրությունը չափելու համար։ Չափումը կատարվելու դեպքում արդյունքը ցուցադրվում է անալոգ ձևով. հենց սլաքի շարժումը ցույց է տալիս սարքի վրա համապատասխան արժեքը։ Սլաքի դիրքը սարքի վրա ուղղակիորեն ներկայացնում է չափված մեծության մեծությունը։
Հիմնականում անալոգ բազմաչափը բաղկացած է շարժվող գոյական սարքից (նաև անվանում են գալվանոմետր), որին կցված է սլաք պտտվող գլանին։ Այս գլանը դիրքավորված է պարmanent մագնիսի բևեռների միջև, և դրա շուրջ լողացած է բարակ լար։
Հիմնական աշխատանքի սկզբունքը հիմնված է էլեկտրոմագնիսական շարժման վրա։ Երբ չափվող հոսանքը հոսում է լարի միջով, այն ստեղծում է մագնիսական դաշտ։ Այս դաշտը փոխազդում է պարmanent մագնիսի ֆիքսված մագնիսական դաշտի հետ, արդյունքում ստեղծելով մոմենտ, որը պտտում է լարը և կցված գլանը։ Արդյունքում սլաքը շարժվում է սարքի վրա։
Սլաքի շարժումը կարգավորվում է փոքր կառավարողական արագացումներով, որոնք կցված են գլանին։ Այս արագացումները առաջ են բերում հակառակ ուժ, որն աճում է շարժման հետ, վերջնականապես հավասարակշռելով էլեկտրոմագնիսական մոմենտը։ Այս հավասարակշռումը որոշում է սլաքի վերջնական դիրքը, որը այդպիսով ցույց է տալիս չափված արժեքը։ Սարքը կալիբրացված է այնպես, որ թույլ տա լարումը, հոսանքը կամ դիմադրությունը ճշգրիտ կարդալ ըստ ընտրված ֆունկցիայի։

"Digital" բազմաչափի սահմանումը
"Digital" բազմաչափը (DMM) այնպիսի բազմաչափ է, որը չափված էլեկտրական մեծությունները ցուցադրում է թվային ձևով օգտագործելով թվային էկրան, ընդհանուր առմամբ LCD կամ LED էկրան։ Ներկայացման դեպքում թվային բազմաչափները շարունակական կերպով փոխարինել են անալոգ մոդելները շատ կիրառություններում, քանի որ նրանք ունեն շատ առավելություններ, ներառյալ բարձր ճշգրտություն, հեշտ կարդալություն, ավելի բարձր մուտքային դիմադրություն և ավելորդ ֆունկցիաներ, ինչպիսիք են ավտոմատ շրջանակ և տվյալների գրանցում։
Թվային բազմաչափի հիմնական կոմպոնենտները ներառում են դիսպլեյի միավորը, ազդանշանների պարագ միավորները, անալոգ-թվային կոնվերտերը (ADC) և կոդավորման միավորները։ ADC-ն կենտրոնական դեր է խաղալու, փոխանցելով պարագ անալոգ մուտքային ազդանշանը թվային արժեքի, որը կարող է մշակվել և ցուցադրվել։
Օրինակ, դիմադրությունը չափելու դեպքում DMM-ն կիրառում է ներքին հոսանքի աղբյուրից հայտնի հաստատուն հոսանք դիմադրությունը մի դիմադրի միջով։ Դիմադրության վրա ստացված լարման ընկած հոսանքը չափվում է, համեմատական միավորով խմբագրվում է և ներկայացվում է ADC-ին։ ADC-ն այս անալոգ լարումը փոխանցում է թվային ազդանշանի, որը մշակվում է դիմադրության արժեքը հաշվարկելու համար։ Այս արդյունքը ապա թվային ձևով ցուցադրվում է էկրանի վրա, որը առաջացնում է հաստատուն և ճշգրիտ չափում անհայտ դիմադրության վրա։

Ամփոփում
Ընդհանուր առմամբ, բազմաչափը. անալոգ կամ թվային. գործում է որպես բազմագործոնակ, մի սարք, որը կարող է կատարել ամպերմետրի, վոլտմետրի և օմմետրի աշխատանքը։ Այն կարող է առանձին չափել և ցուցադրել հոսանքը, լարումը և դիմադրությունը, համամիտ այս երեք առանձին սարքերի ֆունկցիաները միավորելով մի միասնական, փոքր սարքում։ Այս ինտեգրացիան դարձնում է բազմաչափը անպարհոznak գործիք էլեկտրական և էլեկտրոնային փորձարկումների և խնդիրների լուծման համար։