万用表使用后
数字是德科技万用表的指标中,位数是一个很重要的指标,并且这个指标跟是德科技万用表的分辨率和精确度都有相当大的关系 数字是德科技万用表的位数份为两部分整数位和非整数位。整数位是指示数可以0~9显示,非整数位是不能显示到9,比如1/2位只能显示0和1,5/6的显示为0~5,以此类推。3又5/6位是德科技万用表为5999显示也就是6000计数。 是德科技万用表手持一般为3位半和4位半的显示。台式分为5位半到8位半。这里的半并不是指1/2位,而是指在有数个整数位以后,还有一位可以显示数值。万用表常见的故障以及处理方法。万用表使用后
二、根据需要,选择是德科技万用表的测量方法和交流频响 一般来讲,是德科技万用表的测量方法主要对交流信号测量而言,大家都知 道交流信号很多种类和各种复杂情况,并且伴随交流信号频率的改变,出现各种频率响应,影响是德科技万用表的测量。是德科技万用表对交流信号的测量,一般有二种方法:平均值 和真有效值测量。平均值测量一般是对chun正弦波而言,它采用估算平均的方法测量AC信号,而对非正弦波信号将会出现较大的误差,同时,如果正弦波信号出现谐 波干扰时,其测量误差也会有很大改变,而真有效值测量,是用波形的瞬时峰值再乘以0.707来计算电流与电压,保证在失真和噪声系统中的精确读数。这样如 果您需要检测普通的数字数据信号,用平均值是德科技万用表测量就不会到达真实的测量效果。同时交流信号的频响也至关需要,有的可高达100KHz。图说万用表使用入门万用表测电压方法及原理。
譬如:3000位 计数显示,表示是德科技万用表*高显示值可到3999而1000位计数显示只能到1999,在测量220VAC电压时,可明显看到3000位显示比1000位后多 1个小数位显示:这样分辨率上高一个数量级,这在高灵敏的微电信号调试与测试中,高灵敏度的是德科技万用表将会发生更大的作用。与此同时,计数显示与位数显示可以 进行换算:先计算计数显示位数中有多少个0,然后把前面的数作为分数的分母,然后把该数减去1成为分子,就成为位数显示。譬如:3000位计数,位数为3 2/3位。
串模噪声的来源是多方面的,例如电源、被测件本身、空间中电磁电磁噪声、还有50Hz 的供电线路公频噪声。对于5VDC的信号,通常会有从几毫伏到几十毫伏峰峰值的纹波加噪声。信号看上去就像下图。 在50Hz 的工频噪声上夹杂着其他的高频噪声。 因此,为了得到精确的测量结果,首先要考虑到对串模噪声的抑制。以下是数字是德科技万用表的工作原理图。 被 测信号从前端输入。 实际上,对于绝大多数仪器来说,前端是*值钱的部分, 也是衡量不同厂家仪器水平的*重要的标志。信号通过前端的调理, 转换成适合ADC的信号幅度。 图示中的AC RMS 是一个zhuan用的电路,它的作用是对输入交流信号进行有效值的运算。在*新的数字表中,如34410A,这个电路已经不存在了。数字万用表该怎么正确使用?
五、根据需要,选用多功能的是德科技万用表 像三节所述,由于电子科技的发展,很多是德科技万用表增加了许多功能。 1.温度测量 在电子维修时,有此功能的是德科技万用表方便您检验电子元件的发热程度,如焊接拔取元件时,测量温度防止损伤元器件。 2.同时测量AC和DC分量 在电子测试中,我们所碰到的信号并非是很纯真的交流或直流信号,我们需要观测波形的总真有效值(包括AC和DC部分),以便分析电路的功耗量,找出部分零件烧坏的原因——DC失调。 3.dBm和毫伏值测量 所谓dBm值测量,即低电平测量----dB值测量。dB一般用此公式表达:dB=20LogV测/V参。如果改变V参考电压,通过测试比较,我们可以测量相对应值:譬如用来分析电压发大器的电压增益。 4.尖峰保持 利用是德科技万用表真有效值测量,我们在此功能可以测量宽度大于0.25毫秒非规则交流信号的瞬时峰值电压,并且自动保持,有利于寻找元件和设备破坏的原因。 5.△相对值测定 利用此功能,我们可以进行相对值测定,即我们测试电压或电流与参考电压或电流的差值,电容相对模式可以qingchu读数中的杂散电容。数字万用表的使用方法。什么的万用表好
万用表使用_如何使用万用表。万用表使用后
分辨力(分辨率) 数字是德科技万用表在*低电压量程上末位1个字所对应的电压值,称作分辨力,它反映出仪表灵敏度的高低。数字数字仪表的分辨力随显示位数的增加而提高。不同位数的数字是德科技万用表所能达到的*gaofen辨力指标不同,例如: 3 1/2位的是德科技万用表100μV 。 数字是德科技万用表的分辨力指标亦可用分辨率来显示。分辨率是指仪表能显示的*小数字(零除外)与*大数字的百分比。例如,一般3 1/2位数字是德科技万用表可显示的*小数字为1,*大数字可为1999 ,故分辨率等于 1/1999≈0.05%。 需要指出,分辨率与准确度属于两个不同的概念。前者表征仪表的“灵敏性”,即对微小电压的“识别”能力;后者反映测量的“准确性”,即测量结果与真值的一致程度。二者无必然的联系,因此不能混为一谈,更不得将分辨力(或分辨率)误以为是类似于准确度则取决于仪表内部 A/D 转换器、功能转换器得综合误差以及量化误差。从测量角度看,分辨力是“虚”指标(与测量误差无关),准确度才是“实”指标(它决定测量误差得大小)。因此,任意增加显示位数来提高仪表分辨力得方案是不可取得。 万用表使用后
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