디지털 멀티미터의 분류 및 작동 지침
디지털 멀티미터의 분류
디지털 멀티미터는 레인지 변환 방식에 따라 분류되며 수동 레인지(MAN RANGZ), 자동 레인지(AUTO RANGZ), 자동/수동 레인지(AUTO/MAN RANGZ)의 3가지 형태로 나눌 수 있습니다.
다양한 기능, 용도 및 가격에 따라 디지털 멀티미터는 대략 9가지 범주로 나눌 수 있습니다.
저가형 디지털 멀티미터(대중적인 디지털 멀티미터라고도 함), 중급형 디지털 멀티미터, 중형/디지털 멀티미터, 디지털/아날로그 하이브리드 미터, 디지털/아날로그 듀얼 디스플레이 미터, 다목적 오실로스코프(디지털 멀티미터, 디지털 스토리지 오실로스코프 및 기타 키네틱) 하나의 에너지).
디지털 멀티미터 테스트 기능
디지털 멀티미터는 DC 전압(DCV), AC 전압(ACV), DC 전류(DCA), AC 전류(ACA), 저항(Ω), 다이오드 순방향 전압 강하(VF), 트랜지스터 이미터 전류 증폭 계수를 측정할 수 있을 뿐만 아니라 (hrg), 정전용량(C), 컨덕턴스(ns), 온도(T), 주파수(f)도 측정할 수 있으며, 회선 연속성을 확인하기 위한 버저 레벨(BZ)과 저항 측정을 위한 저전력 방법을 추가합니다. 기어(L0Ω). 일부 장비에는 인덕턴스 기어, 신호 기어, AC/DC에 대한 자동 변환 기능과 커패시턴스 기어에 대한 자동 범위 변환 기능도 있습니다.
대부분의 디지털 멀티미터에는 판독 보류(HOLD), 논리 테스트(LOGIC), 실제 유효값(TRMS), 상대값 측정(RELΔ), 자동 종료(AUTO OFF POWER) 등 새롭고 실용적인 테스트 기능이 추가되었습니다.
디지털 멀티미터의 간섭 방지 기능
간단한 디지털 멀티미터는 일반적으로 통합 A/D 변환 원리를 사용합니다.
순방향 통합 시간이 프레임 간 간섭 신호 기간의 정수배와 정확히 동일하도록 선택되는 한 프레임 간 간섭은 효과적으로 억제될 수 있습니다. 이는 순방향 통합 단계에서 프레임 간 간섭 신호의 평균이 계산되기 때문입니다. 중급 및 저가형 디지털 멀티미터의 CMRR(Common Frame Rejection Ratio)은 86 ~ 120dB에 도달할 수 있습니다.
디지털 멀티미터 개발 동향
통합: 휴대용 디지털 멀티미터는 단일 칩 A/D 변환기를 사용하며 주변 회로는 상대적으로 간단하여 몇 개의 보조 칩과 구성 요소만 필요합니다. 단일 칩 디지털 멀티미터 전용 칩의 지속적인 출현으로 하나의 IC를 사용하여 상대적으로 완전한 자동 범위 디지털 멀티미터를 구성할 수 있어 설계 단순화 및 비용 절감에 유리한 조건이 조성됩니다.
낮은 전력 소비: 새로운 디지털 멀티미터는 일반적으로 CMOS 대규모 집적 회로 A/D 변환기를 사용하며 전체 전력 소비는 매우 낮습니다.
일반 멀티미터와 디지털 멀티미터의 장단점 비교:
아날로그 및 디지털 멀티미터에는 각각 고유한 장점과 단점이 있습니다.
아날로그 멀티미터는 직관적이고 생생한 판독 표시를 갖춘 평균 미터입니다. (일반적으로 판독 값은 포인터 스윙 각도와 밀접한 관련이 있으므로 매우 직관적입니다.)
디지털 멀티미터는 순간 계측기입니다. 소요되는 시간은 0.3초입니다.
하나의 샘플은 측정 결과를 표시하는 데 사용됩니다. 때로는 각 샘플링의 결과가 매우 유사할 뿐 완전히 동일하지는 않습니다. 이는 결과를 읽는 포인터 유형만큼 편리하지 않습니다. 포인터 멀티미터에는 일반적으로 내부에 증폭기가 없으므로 내부 저항이 작습니다.
디지털 멀티미터는 내부에 연산 증폭기 회로를 사용하기 때문에 내부 저항을 1MΩ 이상으로 매우 크게 만들 수 있습니다. (즉, 더 높은 감도를 얻을 수 있습니다). 이렇게 하면 테스트 중인 회로에 미치는 영향이 줄어들고 측정 정확도가 높아집니다.
포인터 멀티미터의 내부 저항은 작기 때문에 개별 부품을 사용하여 션트 및 전압 분배기 회로를 형성하는 경우가 많습니다. 따라서 주파수 특성은 디지털에 비해 불균일하며, 디지털 멀티미터의 주파수 특성은 상대적으로 더 좋습니다. 아날로그 멀티미터의 내부 구조는 단순하므로 비용이 저렴하고 기능이 적으며 유지 관리가 간단하고 강력한 과전류 및 과전압 기능을 갖추고 있습니다.
디지털 멀티미터는 내부에 다양한 발진, 증폭, 주파수 분할 보호 및 기타 회로를 사용하므로 많은 기능을 가지고 있습니다. 예를 들어 온도, 주파수(낮은 범위), 커패시턴스, 인덕턴스를 측정하고 신호 발생기를 만들 수 있습니다.
디지털 멀티미터의 내부 구조는 집적 회로를 사용하기 때문에 과부하 성능이 좋지 않으며 일반적으로 손상 후 수리가 쉽지 않습니다. 디지털 멀티미터는 출력 전압이 낮습니다(보통 1V 이하). 특별한 전압 특성을 가진 일부 부품(예: 사이리스터, 발광 다이오드 등)을 테스트하는 것은 불편합니다. 아날로그 멀티미터의 출력 전압은 더 높습니다. 전류도 커서 사이리스터, 발광다이오드 등의 테스트가 용이하다.
초보자는 아날로그 멀티미터를 사용해야 하며, 초보자가 아닌 경우 두 계측기를 모두 사용해야 합니다.





