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


มัลติมิเตอร์อนาล็อกกับดิจิตอล | ความแตกต่างในการแสดงผล ความแม่นยำ และหลักการทำงาน

Edwiin
Edwiin
ฟิลด์: สวิตช์ไฟฟ้า
China

เรารู้ว่ามัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือทดสอบอิเล็กทรอนิกส์ที่จำเป็นใช้ในการวัดค่าไฟฟ้าต่างๆ เช่น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และความต้านทาน มัลติมิเตอร์แบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก ได้แก่ อนาล็อกและดิจิตอล ความแตกต่างสำคัญระหว่างมัลติมิเตอร์อนาล็อกและดิจิตอลอยู่ที่วิธีการแสดงผลค่าที่วัดได้—มัลติมิเตอร์อนาล็อกใช้เข็มที่เคลื่อนที่บนมาตรา ส่วนมัลติมิเตอร์ดิจิตอลแสดงผลโดยใช้ตัวเลข ในการสนทนานี้ เราจะสำรวจความแตกต่างเพิ่มเติมระหว่างสองประเภทนี้

ตารางเปรียบเทียบ

คำนิยามของมัลติมิเตอร์อนาล็อก

มัลติมิเตอร์อนาล็อกเป็นประเภทหนึ่งของมัลติมิเตอร์ที่ใช้เข็มหรือตัวชี้ที่เคลื่อนที่ข้ามมาตราที่ได้รับการสอบเทียบเพื่อวัดพารามิเตอร์ไฟฟ้า เช่น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และความต้านทาน เมื่อทำการวัด ผลลัพธ์จะแสดงในรูปแบบอนาล็อก—โดยเฉพาะ ผ่านการเบี่ยงเบนของเข็มที่ระบุค่าที่สอดคล้องกับมาตรา ตำแหน่งของเข็มบนมาตราสะท้อนถึงขนาดของปริมาณที่วัดได้โดยตรง

ที่ใจกลางของมัลติมิเตอร์อนาล็อกประกอบด้วยมิเตอร์วงจรโค้ง (เรียกว่ากาลวาโนมิเตอร์) ที่มีเข็มติดอยู่กับกลองหมุน กลองนี้ตั้งอยู่ระหว่างขั้วแม่เหล็กถาวร และมีขดลวดบางห่อรอบ

หลักการการทำงานพื้นฐานอยู่บนการเบี่ยงเบนแม่เหล็กไฟฟ้า เมื่อกระแสไฟฟ้าที่ต้องการวัดไหลผ่านขดลวด จะสร้างสนามแม่เหล็ก สนามนี้จะทำปฏิกิริยากับสนามแม่เหล็กคงที่ของแม่เหล็กถาวร สร้างแรงบิดที่ทำให้ขดลวดและกลองที่ติดอยู่หมุน ทำให้เข็มเบี่ยงเบนข้ามมาตรา

การเคลื่อนที่ของเข็มควบคุมโดยสปริงควบคุมเล็กๆ ที่เชื่อมต่อกับกลอง สปริงเหล่านี้ให้แรงต้านที่เพิ่มขึ้นตามการเบี่ยงเบน จนกระทั่งสมดุลกับแรงบิดแม่เหล็กไฟฟ้า ภาวะสมดุลนี้กำหนดตำแหน่งสุดท้ายของเข็ม ซึ่งแสดงค่าที่วัดได้ มาตราได้รับการสอบเทียบเพื่อให้อ่านค่าแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า หรือความต้านทานได้อย่างถูกต้องตามฟังก์ชันที่เลือก

คำนิยามของมัลติมิเตอร์ดิจิตอล

มัลติมิเตอร์ดิจิตอล (DMM) เป็นประเภทหนึ่งของมัลติมิเตอร์ที่แสดงค่าไฟฟ้าที่วัดได้ด้วยตัวเลขบนหน้าจอดิจิตอล โดยทั่วไปเป็น LCD หรือ LED ตั้งแต่การแนะนำ DMM ได้แทนที่โมเดลอนาล็อกในหลายแอปพลิเคชันเนื่องจากมีข้อดีมากมาย รวมถึงความแม่นยำสูง ความสะดวกในการอ่าน ความต้านทานอินพุตสูงขึ้น และคุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น การเปลี่ยนช่วงอัตโนมัติและการบันทึกข้อมูล

ส่วนประกอบหลักของมัลติมิเตอร์ดิจิตอลประกอบด้วยหน่วยแสดงผล เครื่องมือปรับสภาพสัญญาณ คอนเวอร์เตอร์แอนะล็อก-ดิจิตอล (ADC) และวงจรการเข้ารหัส ADC เล่นบทบาทสำคัญโดยแปลงสัญญาณแอนะล็อกที่ได้รับการปรับสภาพเป็นค่าดิจิตอลที่สามารถประมวลผลและแสดงผลได้

ตัวอย่างเช่น เมื่อวัดความต้านทานของตัวต้านทาน DMM จะใช้กระแสคงที่จากแหล่งกระแสภายในผ่านตัวต้านทาน แรงดันตกคร่อมตัวต้านทานจะถูกวัด ขยายโดยเครื่องมือปรับสภาพสัญญาณ และส่งเข้า ADC ADC แปลงแรงดันแอนะล็อกเป็นสัญญาณดิจิตอล ซึ่งจะถูกประมวลผลเพื่อคำนวณค่าความต้านทาน ผลลัพธ์นี้จะแสดงเป็นตัวเลขบนหน้าจอ LCD ให้การอ่านค่าความต้านทานที่ไม่ทราบได้อย่างชัดเจนและแม่นยำ

สรุป

โดยสรุป มัลติมิเตอร์—ไม่ว่าจะเป็นอนาล็อกหรือดิจิตอล—ทำงานเป็นเครื่องมือที่หลากหลายและครบวงจร สามารถทำงานเป็นแอมมิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ และโอห์มมิเตอร์ มันสามารถวัดและแสดงผลกระแส แรงดัน และความต้านทานได้โดยรวมฟังก์ชันของเครื่องมือสามอย่างนี้ไว้ในอุปกรณ์เดียวที่พกพาได้ ความรวมศูนย์นี้ทำให้มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ในการทดสอบและแก้ไขปัญหาทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
มาตรฐานความผิดพลาดในการวัด THD สำหรับระบบไฟฟ้า
มาตรฐานความผิดพลาดในการวัด THD สำหรับระบบไฟฟ้า
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ของการบิดเบือนฮาร์มอนิกรวม (THD): การวิเคราะห์อย่างครอบคลุมตามสถานการณ์การใช้งาน อุปกรณ์วัด และมาตรฐานอุตสาหกรรมขอบเขตความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้สำหรับการบิดเบือนฮาร์มอนิกรวม (THD) ต้องประเมินตามบริบทการใช้งานเฉพาะ อุปกรณ์วัด และมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ด้านล่างนี้เป็นการวิเคราะห์รายละเอียดของตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักในระบบพลังงาน อุปกรณ์อุตสาหกรรม และการใช้งานวัดทั่วไป1. มาตรฐานความคลาดเคลื่อนฮาร์มอนิกในระบบพลังงาน1.1 ข้อกำหนดมาตรฐานชาติ (GB/T 14549-1993) THD แรง
Edwiin
11/03/2025
การต่อกราวด์ที่บัสบาร์สำหรับ RMU ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 24kV: ทำไมและวิธีการทำ
การต่อกราวด์ที่บัสบาร์สำหรับ RMU ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 24kV: ทำไมและวิธีการทำ
การใช้ฉนวนแข็งร่วมกับฉนวนอากาศแห้งเป็นทิศทางในการพัฒนาสำหรับหน่วยวงแหวนหลัก 24 kV ด้วยการปรับสมดุลระหว่างประสิทธิภาพของฉนวนและขนาดกะทัดรัด การใช้ฉนวนเสริมแบบแข็งช่วยให้สามารถผ่านการทดสอบฉนวนโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดระหว่างเฟสหรือระหว่างเฟสกับพื้นมากเกินไป การห่อหุ้มเสาสามารถแก้ไขปัญหาฉนวนของตัวตัดวงจรในสุญญากาศและสายนำที่เชื่อมต่อสำหรับบัสขาออก 24 kV โดยรักษาระยะห่างระหว่างเฟสที่ 110 มม. การทำให้บัสผิวหน้าแข็งสามารถลดความแรงของสนามไฟฟ้าและความไม่สม่ำเสมอของสนามไฟฟ้าได้ ตาราง 4 คำนวณสนามไฟฟ้าภายใต้ระยะ
Dyson
11/03/2025
วิธีการที่เทคโนโลยีสุญญากาศแทนที่ SF6 ในหน่วยวงจรหลักสมัยใหม่
วิธีการที่เทคโนโลยีสุญญากาศแทนที่ SF6 ในหน่วยวงจรหลักสมัยใหม่
ตู้วงจรป้อนหลัก (RMUs) ใช้ในการกระจายพลังงานไฟฟ้าระดับที่สอง โดยเชื่อมต่อกับผู้ใช้ปลายทาง เช่น ชุมชนที่อยู่อาศัย ไซต์ก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ ทางหลวง เป็นต้นในสถานีไฟฟ้าสำหรับชุมชนที่อยู่อาศัย RMU จะนำเข้าแรงดันไฟฟ้ากลาง 12 kV ซึ่งจะถูกลดลงเป็นแรงดันไฟฟ้าต่ำ 380 V ผ่านหม้อแปลงไฟฟ้า แผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงดันต่ำจะกระจายพลังงานไฟฟ้าไปยังหน่วยผู้ใช้ต่างๆ สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1250 kVA ในชุมชนที่อยู่อาศัย RMU แบบแรงดันกลางมักจะมีการกำหนดค่าสองสายเข้าและหนึ่งสายออก หรือสองสายเข้ากับหลายสายออก โดยแต่ละวงจรขา
James
11/03/2025
THD คืออะไร? มันส่งผลต่อคุณภาพไฟฟ้าและอุปกรณ์อย่างไร
THD คืออะไร? มันส่งผลต่อคุณภาพไฟฟ้าและอุปกรณ์อย่างไร
ในด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ความเสถียรและความน่าเชื่อถือของระบบพลังงานไฟฟ้ามีความสำคัญมากที่สุด การพัฒนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลังและการใช้งานโหลดไม่เชิงเส้นอย่างแพร่หลายได้นำไปสู่ปัญหาการบิดเบือนฮาร์โมนิกในระบบพลังงานไฟฟ้าที่รุนแรงขึ้นคำจำกัดความของ THDการบิดเบือนฮาร์โมนิกรวม (THD) ถูกกำหนดให้เป็นอัตราส่วนระหว่างค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยกำลังสอง (RMS) ของส่วนประกอบฮาร์โมนิกทั้งหมดต่อค่า RMS ของส่วนประกอบหลักในสัญญาณที่เป็นคาบ มันเป็นปริมาณไร้มิติ ที่มักจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ THD ที่ต่ำกว่าหมายความว่ามี
Encyclopedia
11/01/2025
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่