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


Аналоговый и цифровой мультиметр | Различия в отображении данных точности и принципе работы

Edwiin
Поле: Выключатель питания
China

Мы знаем, что мультиметры являются важными электронными измерительными приборами, используемыми для измерения различных электрических величин, таких как напряжение, ток и сопротивление. Мультиметры в основном делятся на два типа: аналоговые и цифровые. Основное различие между аналоговыми и цифровыми мультиметрами заключается в том, как они отображают измеренные значения — аналоговые мультиметры используют движущийся указатель на шкале, а цифровые мультиметры показывают данные численно, используя цифры. В этом обсуждении мы рассмотрим дальнейшие различия между этими двумя типами.

Сравнительная таблица

Определение аналогового мультиметра

Аналоговый мультиметр — это тип мультиметра, который использует иглу или указатель, перемещающийся по калиброванной шкале, для измерения электрических параметров, таких как напряжение, ток и сопротивление. Когда производится измерение, результат отображается в аналоговой форме — конкретно, путем отклонения указателя, который указывает соответствующее значение на шкале. Положение указателя на шкале непосредственно отражает величину измеряемой величины.

В основе аналогового мультиметра лежит стрелочный прибор (также известный как гальванометр) с прикрепленной иглой к вращающемуся барабану. Этот барабан расположен между полюсами постоянного магнита, и вокруг него намотана тонкая проволочная катушка.

Основной принцип работы основан на электромагнитном отклонении. Когда ток, подлежащий измерению, проходит через катушку, он создает магнитное поле. Это поле взаимодействует с фиксированным магнитным полем постоянного магнита, создавая момент, заставляющий катушку и прикрепленный к ней барабан вращаться. В результате указатель отклоняется по шкале.

Движение указателя регулируется маленькими управляющими пружинами, соединенными с барабаном. Эти пружины предоставляют противодействующую силу, которая увеличивается с отклонением, в конечном итоге уравновешивая электромагнитный момент. Это равновесие определяет окончательное положение указателя, которое таким образом указывает измеренное значение. Шкала калибруется соответственно, чтобы обеспечить точное чтение напряжения, тока или сопротивления в зависимости от выбранной функции.

Определение цифрового мультиметра

Цифровой мультиметр (ЦММ) — это тип мультиметра, который отображает измеренные электрические величины численно, используя цифровой экран, обычно LCD или LED-дисплей. С момента своего появления цифровые мультиметры в значительной степени заменили аналоговые модели во многих приложениях благодаря своим многочисленным преимуществам, включая большую точность, легкость чтения, повышенное входное сопротивление и дополнительные функции, такие как автоматический выбор диапазона и запись данных.

Основные компоненты цифрового мультиметра включают блок отображения, цепи обработки сигналов, аналого-цифровой преобразователь (АЦП) и кодирующие цепи. АЦП играет центральную роль, преобразуя обработанный аналоговый входной сигнал в цифровое значение, которое может быть обработано и отображено.

Например, при измерении сопротивления резистора ЦММ применяет известный постоянный ток из внутреннего источника тока через резистор. Затем измеряется падение напряжения на резисторе, усиливается цепью обработки сигналов и подается на АЦП. АЦП преобразует это аналоговое напряжение в цифровой сигнал, который обрабатывается для расчета значения сопротивления. Этот результат затем отображается численно на LCD-экране, предоставляя четкое и точное чтение неизвестного сопротивления.

Заключение

В заключение, мультиметр — будь то аналоговый или цифровой — является универсальным, многофункциональным прибором, способным выполнять задачи амперметра, вольтметра и омметра. Он может индивидуально измерять и отображать ток, напряжение и сопротивление, объединяя функциональность этих трех отдельных приборов в одном портативном устройстве. Это интегрирование делает мультиметр незаменимым инструментом в электрическом и электронном тестировании и устранении неполадок.

Оставить чаевые и поощрить автора

Рекомендуемый

Неисправности и устранение одиночных фазовых замыканий на землю в линиях распределения 10 кВ
Характеристики и устройства обнаружения однофазных замыканий на землю1. Характеристики однофазных замыканий на землюЦентральные аварийные сигналы:Срабатывает предупредительный звонок, загорается сигнальная лампа с надписью «Замыкание на землю на шинном участке [X] кВ, секция [Y]». В системах с компенсацией замыканий на землю через дугогасящую (Петерсена) катушку также загорается индикатор «Дугогасящая катушка включена».Показания вольтметра контроля изоляции:Напряжение повреждённой фазы снижается
01/30/2026
Режим заземления нейтральной точки для трансформаторов электросети 110кВ~220кВ
Схемы заземления нейтральных точек трансформаторов электрических сетей 110-220 кВ должны соответствовать требованиям изоляционной прочности нейтральных точек трансформаторов и стремиться к тому, чтобы нулевое последовательное сопротивление подстанций оставалось практически неизменным, обеспечивая при этом, что нулевое комплексное сопротивление в любой точке короткого замыкания в системе не превышает три раза полное комплексное сопротивление.Для новых строительных проектов и технических реконстру
01/29/2026
Почему подстанции используют камни гравий гальку и щебень
Почему в подстанциях используются камни, гравий, галька и щебень?На подстанциях оборудование, такое как силовые и распределительные трансформаторы, линии электропередачи, трансформаторы напряжения, трансформаторы тока и разъединители, требует заземления. Помимо заземления, мы сейчас подробно рассмотрим, почему гравий и щебень широко используются на подстанциях. Хотя эти камни кажутся обычными, они играют важную роль в обеспечении безопасности и функциональности.В проектах заземления подстанций,
01/29/2026
HECI GCB для генераторов – быстродействующий выключатель на SF₆
1. Определение и функции1.1 Роль выключателя генераторного контураВыключатель генераторного контура (GCB) представляет собой управляемую точку разъединения, расположенную между генератором и повышающим трансформатором, служащую интерфейсом между генератором и электросетью. Его основные функции включают изоляцию неисправностей на стороне генератора и обеспечение оперативного управления при синхронизации генератора и подключении к сети. Принцип работы GCB не значительно отличается от принципа рабо
01/06/2026
Запрос
+86
Нажмите для загрузки файла
Загрузить
Получить приложение IEE Business
Используйте приложение IEE-Business для поиска оборудования получения решений связи с экспертами и участия в отраслевом сотрудничестве в любое время и в любом месте полностью поддерживая развитие ваших энергетических проектов и бизнеса