ვიცით, რომ მულტიმეტრები არიან საჭირო ელექტრონული ტესტირების ინსტრუმენტები, რომლებიც გამოიყენება სხვადასხვა ელექტრო სიდიდეების ზომაში, როგორიცაა ძაბვა, დენი და წინააღმდეგობა. მულტიმეტრები ფართოდ დაჯგუფდება ორ ტიპად: ანალოგურად და ციფრულად. ანალოგური და ციფრული მულტიმეტრების ძირითადი განსხვავება მდებარეობს ზომილი მნიშვნელობების ჩვენების გზაში - ანალოგური მულტიმეტრები იყენებენ სკალაზე მოძრაობას, ხოლო ციფრული მულტიმეტრები ციფრების საშუალებით ჩვენებენ მნიშვნელობებს. ამ დისკუსიაში ჩვენ განვიხილავთ ამ ორი ტიპის დამატებით განსხვავებებს.
შედარების ცხრილი

ანალოგური მულტიმეტრის განმარტება
ანალოგური მულტიმეტრი არის ისეთი მულტიმეტრი, რომელიც იყენებს ისრის ან მუხლის სკალაზე მოძრაობას ელექტრო პარამეტრების, როგორიცაა ძაბვა, დენი და წინააღმდეგობა, ზომაში. როდესაც ზომა ხდება, შედეგი ანალოგურად ჩვენდება - კონკრეტულად, ისრის დეფლექციით, რომელიც ჩვენებს შესაბამის მნიშვნელობას სკალაზე. ისრის პოზიცია სკალაზე დირექტულად არასდეგებს ზომილი სიდიდის სიდიდეს.
მისი ბაზისური კომპონენტები შედგება მოძრავი კოილის მეტრის (ასევე ცნობილი როგორც გალვანომეტრი) ისრით, რომელიც დაკავშირებულია როტირებად დრამთან. ეს დრამი მდებარეობს მუდმივი მაგნიტის პოლებს შორის და მისი გარშემო მიდის სიმინი კოილი.
ფუნდამენტური მუშაობის პრინციპი დაფუძნებულია ელექტრომაგნიტურ დეფლექციაზე. როდესაც ზომადი დენი გადის კოილის მართავს, ის ქმნის მაგნიტურ ველს. ეს ველი ინტერაქტირებს მუდმივი მაგნიტის ფიქსირებულ მაგნიტურ ველთან, რითაც იწვევს ტორკს, რომელიც გამოიწვევს კოილის და დაკავშირებული დრამის როტაციას. შედეგად, ისრის დეფლექცია ხდება სკალაზე.
ისრის მოძრაობა რეგულირდება პატარა კონტროლის გარსებით, რომლებიც დაკავშირებულია დრამთან. ეს გარსები აძლევენ წინააღმდეგ ძალას, რომელიც ზრდის დეფლექციასთან ერთად, ბოლოს ბალანსირებს ელექტრომაგნიტურ ტორკს. ეს ეკვილიბრირება განსაზღვრავს ისრის საბოლოო პოზიციას, რითაც ის ჩვენებს ზომილ მნიშვნელობას. სკალა კალიბრირებულია შესაბამისად, რათა სწორად შესაძლო იყოს ძაბვის, დენის ან წინააღმდეგობის წაკითხვა მონიშნული ფუნქციის მიხედვით.

ციფრული მულტიმეტრის განმარტება
ციფრული მულტიმეტრი (DMM) არის ისეთი მულტიმეტრი, რომელიც ციფრულად ჩვენებს ზომილ ელექტრო სიდიდეებს ციფრული ეკრანის საშუალებით, ჩვეულებრივ LCD ან LED დისპლეიზე. მათ შესაბამისად, რაც ისინი გამოიყენებოდა, ციფრული მულტიმეტრები მეტად შეიცვალეს ანალოგური მოდელები რამდენიმე გამოყენებაში, რადგან ისინი არიან მაღალი სიზუსტით, უფრო მარტივი კითხვადობით, ზრდილი შესავალი იმპედანტით და დამატებითი ფუნქციებით, როგორიცაა ავტორენჟი და მონაცემების დასახელება.
ციფრული მულტიმეტრის ბაზისური კომპონენტები შედგება დისპლეის, სიგნალის კონდიცირების ცირკუიტების, ანალოგ-ციფრული კონვერტერის (ADC) და კოდირების ცირკუიტების შესაბამისად. ADC თავისი ცენტრალური როლით აკონვერტირებს კონდიცირებულ ანალოგურ შესავალ სიგნალს ციფრულ მნიშვნელობად, რომელიც შეიძლება დამუშავდეს და ჩვენდეს.
მაგალითად, რეზისტორის წინააღმდეგობის ზომისას, DMM გამოიყენებს შესაბამის მუდმივ დენს შესაბამით შესავალი დენის წყაროდან რეზისტორში. რეზისტორის შემდეგ ზომადი დენის ვოლტაჟი ზომადია, ამპლიფიცირებული სიგნალის კონდიცირების ცირკუიტით და ჩადებული არის ADC-ში. ADC აკონვერტირებს ეს ანალოგურ ვოლტაჟს ციფრულ სიგნალად, რომელიც დამუშავდება რეზისტორის წინააღმდეგობის მნიშვნელობის გამოთვლაში. ეს შედეგი შემდეგ ციფრულად ჩვენდება LCD ეკრანზე, რითაც იღება სათავსების უცნობი წინააღმდეგობის სწორი და ზუსტი წაკითხვა.

შესაბამისი
ჯამში, მულტიმეტრი - სამართლიანი ან ციფრული - ფუნქციონირებს როგორც საშუალება სამი ცხრილის სამუშაო საშუალების შესაბამისად, როგორიცაა ამპერმეტრი, ვოლტმეტრი და ოჰმმეტრი. ის შეიძლება იზომო და ჩვენოს დენი, ძაბვა და წინააღმდეგობა, რითაც აკონსოლიდირებს ამ სამი ცხრილის ფუნქციონალს ერთ პორტატიულ მოწყობილობაში. ეს ინტეგრაცია ხდის მულტიმეტრს უცხრილად საჭირო ინსტრუმენტად ელექტრო და ელექტრონულ ტესტირებასა და დახრილების გადაწყვეტაში.