디지털 멀티미터의 역사 디지털 멀티미터 작동 방식
디지털 멀티미터는 시간이 지나면서 발전해 왔습니다. 초기 멀티미터는 기존 전류계와 유사한 자기 편향 포인터가 있는 다이얼을 사용했습니다. 현대 기술은 LCD 또는 VFD(진공 형광 디스플레이)가 제공하는 디지털 디스플레이를 사용합니다. 중고 시장에서 아날로그 멀티미터를 찾는 것은 어렵지 않지만 영점 조정과 대시보드의 정확한 판독 모두 쉽게 편차를 유발할 수 있기 때문에 정확도가 그리 높지는 않습니다.
디지털 멀티미터의 역사
디지털 멀티미터는 역사를 통해 점차 발전해 왔습니다. 초기 멀티미터는 기존 전류계와 유사한 자기 편향 포인터가 있는 다이얼을 사용했습니다. 현대 기술은 LCD 또는 VFD(진공 형광 디스플레이)가 제공하는 디지털 디스플레이를 사용합니다. 중고 시장에서 아날로그 멀티미터를 찾는 것은 어렵지 않지만 영점 조정과 대시보드의 정확한 판독 모두 쉽게 편차를 유발할 수 있기 때문에 정확도가 그리 높지는 않습니다. 일부 아날로그 멀티미터는 입력 신호를 증폭하기 위해 진공관을 사용하며, 이러한 유형의 멀티미터는 진공관 전압계(VTVM) 또는 진공관 멀티미터(VTMM), VacuumTubeMultimeters라고도 합니다. 최신 멀티미터는 완전히 디지털화되었으며 특별히 디지털 멀티미터(DMM), DigitalMultiMeter라고 합니다. 이 장치에서 측정된 신호는 디지털 전압으로 변환되고 디지털 프리앰프에 의해 증폭된 다음 디지털 디스플레이 화면에 직접 표시됩니다. 이는 읽는 동안 시차로 인한 편차를 방지합니다. 마찬가지로 더 나은 회로 시스템과 전자 장치로 인해 측정 정확도도 향상되었습니다. 기존 아날로그 계측기의 기본 정확도는 5% ~ 10%인 반면, 최신 휴대용 디지털 멀티미터는 ±0.025%를 달성할 수 있으며 작업대 장비의 정확도는 최대 100만분의 1입니다.
디지털 멀티미터의 작동 원리
디지털 멀티미터의 기본 회로는 입력 DC 전압(아날로그)을 정량화하여 출력하는 헤더 회로입니다. 다른 기능을 사용하려면 일반적으로 외부 회로를 추가해야 합니다. 최근에는 멀티미터 칩의 집적도가 증가하고 주변 회로의 수가 감소하고 있습니다. 여기에는 장점과 단점이 모두 있습니다. 장점: 고집적도, 외부 회로가 간단하고 부품 품질 문제로 인한 품질 실패가 적습니다. 단점: 칩이 고장나면 교체 비용이 높고 번거롭습니다. 때로는 하나의 칩을 교체하는 데 소비된 돈이 다른 장비를 구입하는 데 사용될 수 있으므로 일반적으로 해당 장비는 폐기되어야 합니다.






