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


มัลติมิเตอร์อนาล็อกกับดิจิตอล | ความแตกต่างในการแสดงผล ความแม่นยำ และหลักการทำงาน

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
ความผิดปกติและการจัดการของวงจรเดี่ยวต่อพื้นในสายส่งไฟฟ้า 10kV
ลักษณะและอุปกรณ์ตรวจจับข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียว1. ลักษณะของข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียวสัญญาณเตือนกลาง:เสียงกริ่งเตือนดังขึ้น และหลอดไฟแสดงสถานะที่ระบุว่า “มีข้อบกพร่องการต่อพื้นบนบัสเซกชัน [X] กิโลโวลต์ หมายเลข [Y]” สว่างขึ้น ในระบบซึ่งใช้คอยล์เปเทอร์เซน (คอยล์ดับอาร์ค) ต่อพื้นจุดศูนย์กลาง หลอดไฟแสดงสถานะ “คอยล์เปเทอร์เซนทำงาน” ก็จะสว่างขึ้นเช่นกันการแสดงผลของมิเตอร์ตรวจสอบฉนวน:แรงดันไฟฟ้าของเฟสที่เกิดข้อบกพร่องลดลง (ในกรณีการต่อพื้นแบบไม่สมบูรณ์) หรือลดลงเป็นศูนย์ (ในกรณีการต่อพื้นแบบแข็ง)
01/30/2026
การดำเนินงานโหมดต่อพื้นจุดกลางสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า 110kV~220kV
การจัดการโหมดการต่อพื้นของจุดกลางสำหรับหม้อแปลงในระบบไฟฟ้าแรงดัน 110kV~220kV ต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดการทนทานของฉนวนที่จุดกลางของหม้อแปลง และควรพยายามรักษาค่าความต้านทานลำดับศูนย์ของสถานีไฟฟ้าให้คงที่ โดยมั่นใจว่าค่าความต้านทานรวมลำดับศูนย์ที่จุดเกิดลัดวงจรใด ๆ ในระบบไม่ควรเกินสามเท่าของค่าความต้านทานรวมลำดับบวกสำหรับหม้อแปลงแรงดัน 220kV และ 110kV ในโครงการสร้างใหม่และโครงการปรับปรุงทางเทคนิค โหมดการต่อพื้นของจุดกลางต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด:1. หม้อแปลงอัตโนมัติจุดกลางของหม้
01/29/2026
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินบด
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินปูนบด?ในสถานีไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้าและระบบการกระจายพลังงาน สายส่งไฟฟ้า หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า และสวิตช์ตัดวงจร ทั้งหมดต้องมีการต่อพื้นดิน นอกจากการต่อพื้นดินแล้ว เราจะสำรวจอย่างลึกซึ้งว่าทำไมถึงใช้หินกรวดและหินปูนบดในสถานีไฟฟ้า แม้ว่าพวกมันจะดูธรรมดา แต่หินเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและการทำงานในการออกแบบการต่อพื้นดินของสถานีไฟฟ้า—โดยเฉพาะเมื่อใช้วิธีการต่อพื้นดินหลายวิธี—หินปูนบดหรือหินกรวดจะถูกโรยทั่วบริเวณสนามสำหรับ
01/29/2026
HECI GCB สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า – วงจรป้องกันความเร็วสูง SF₆
1. บทนิยามและฟังก์ชัน1.1 บทบาทของเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้าเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้า (GCB) เป็นจุดตัดที่สามารถควบคุมได้ระหว่างกำเนิดไฟฟ้ากับหม้อแปลงขั้นตอนสูง ทำหน้าที่เป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างกำเนิดไฟฟ้ากับระบบไฟฟ้า การทำงานหลักของ GCB ประกอบด้วยการแยกความผิดปกติทางด้านกำเนิดไฟฟ้าและการควบคุมการทำงานในระหว่างการประสานงานและเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า หลักการการทำงานของ GCB ไม่แตกต่างจากเบรกเกอร์วงจรมาตรฐานมากนัก แต่เนื่องจากมีส่วนประกอบของกระแสตรงสูงในกระแสความผิดปกติของกำเนิดไฟฟ้า GCB จำเป็นต้องทำงานอย่
01/06/2026
ส่งคำสอบถามราคา
+86
คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่