• 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
คู่มือการติดตั้งและการจัดการ_TRANSFORMER_ขนาดใหญ่
คู่มือการติดตั้งและการจัดการ_TRANSFORMER_ขนาดใหญ่
1. การลากโดยตรงด้วยเครื่องจักรสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่เมื่อขนส่งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่โดยการลากโดยตรงด้วยเครื่องจักร ต้องดำเนินงานต่อไปนี้ให้เรียบร้อย:ตรวจสอบโครงสร้าง ความกว้าง มุมเอียง ความลาดชัน ความเอียง มุมเลี้ยว และความสามารถในการรับน้ำหนักของถนน สะพาน อุโมงค์ ร่องน้ำ ฯลฯ ตามเส้นทางที่ใช้; ทำการเสริมความแข็งแรงเมื่อจำเป็นสำรวจสิ่งกีดขวางเหนือพื้นดินตามเส้นทาง เช่น สายไฟฟ้าและสายสื่อสารระหว่างการบรรทุก ถอดออก และการขนส่งหม้อแปลง ต้องหลีกเลี่ยงการกระแทกหรือการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง เมื่อใช
12/20/2025
5 เทคนิคการวินิจฉัยความผิดปกติสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่
5 เทคนิคการวินิจฉัยความผิดปกติสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่
วิธีการวินิจฉัยข้อผิดพลาดของหม้อแปลงไฟฟ้า1. วิธีการใช้สัดส่วนสำหรับการวิเคราะห์ก๊าซที่ละลายสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าแบบแช่น้ำมันส่วนใหญ่ ก๊าซไวไฟบางชนิดจะถูกสร้างขึ้นในถังหม้อแปลงภายใต้ความเครียดทางความร้อนและไฟฟ้า ก๊าซไวไฟที่ละลายอยู่ในน้ำมันสามารถใช้ในการกำหนดลักษณะการสลายตัวด้วยความร้อนของระบบฉนวนน้ำมัน-กระดาษในหม้อแปลงตามปริมาณและสัดส่วนของก๊าซเฉพาะ เทคโนโลยีนี้ได้ถูกนำมาใช้เพื่อวินิจฉัยข้อผิดพลาดในหม้อแปลงไฟฟ้าแบบแช่น้ำมันเป็นครั้งแรก ต่อมา Barraclough และคนอื่น ๆ ได้เสนอวิธีการวินิจฉัยข้อผิดพลาด
12/20/2025
17 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้า
17 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้า
1 เหตุใดแกนหม้อแปลงจึงต้องต่อพื้นดิน?ในระหว่างการดำเนินงานปกติของหม้อแปลงไฟฟ้า แกนจะต้องมีการต่อพื้นดินอย่างน่าเชื่อถือเพียงหนึ่งจุด หากไม่มีการต่อพื้นดิน จะเกิดแรงดันลอยระหว่างแกนกับพื้นดิน ซึ่งอาจทำให้เกิดการปล่อยประจุแตกตัวเป็นระยะๆ การต่อพื้นดินที่จุดเดียวจะช่วยกำจัดความเป็นไปได้ของการเกิดศักย์ลอยในแกน อย่างไรก็ตาม เมื่อมีจุดต่อพื้นดินสองจุดหรือมากกว่านั้น ความต่างศักย์ที่ไม่สมดุลระหว่างส่วนต่างๆ ของแกนจะทำให้เกิดกระแสไหลวนระหว่างจุดต่อพื้นดิน ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดจากการร้อนจากภาวะการต่อพื้
12/20/2025
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่