מדידות בתדר נמוך דורשות בחירת מולטימטר מתאים.
1. הגדרת פילטר ה- AC הנכון חשובה מאוד. המסננים משמשים להחלקת הפלט של ממירי RMS אמיתיים. ההגדרה הנכונה נמוכה כאשר התדר הוא מתחת ל 20 הרץ. בעת קביעת המסנן הנמוך, הקפידו על יציבות המולטימטר על ידי הכנסת עיכובים של 2 ו -5 שניות. השתמש בפקודה הבאה כדי להגדיר את המסנן הנמוך.
מתח: AC: רוחב הפס
2. אם אתה יודע את רמת האות שנמדד, עליך להגדיר טווח ידני שיעזור להאיץ את המדידה. זמן הייצוב הארוך יותר של כל מדידה בתדר נמוך יאט באופן משמעותי את הטווח האוטומטי.
אנו ממליצים להגדיר את הטווח הידני.
3. 34401A משתמש בקבל חוסם DC כדי לחסום את ממיר ACRMS למדידת אותות DC. זה מאפשר למולטימטר למדוד רכיבי AC בטווח שלו. בעת מדידת מקורות עם עכבה תפוקה גבוהה, נדרש זמן מספיק בכדי להבטיח את יציבות קבל החוסם DC. זמן הייצוב אינו מושפע מתדירות האות AC, אלא מושפע משינויים באות DC.
ל- Agilent 3458A יש שלוש שיטות למדידת מתח ACRMS; מצב הדגימה הסינכרוני שלו יכול למדוד אותות נמוכים כמו 1 הרץ. להגדרת התצורה של המולטימטר למדידה בתדר נמוך:
1. בחר מצב דגימה סינכרוני:
SETACV: סנכרון
2. בעת שימוש במצב דגימה סינכרוני, עבור פונקציות ACV ו- ACDCV, אות הקלט משולב DC. במהלך פונקציית ACV, השתמש בשיטות מתמטיות כדי לחסר את רכיב DC מהקריאה. זהו שיקול חשוב שכן רמות המתח המשולבות של AC ו- DC עלולות לגרום לתנאי עומס יתר, גם אם מתח ה- AC עצמו אינו עומס יתר על המידה.
3. בחירת הטווח המתאים יכולה להאיץ את המדידה, שכן מאפיין הטווח האוטומטי יכול לגרום לעיכובים בעת מדידת אותות בתדר נמוך.
4 לצורות גל מדגימות, מולטימטר צריך לקבוע את תקופת האות. השתמש בפקודה ACBAND כדי לקבוע את ערך ההשהיה. אם אינך משתמש בפקודה ACBAND, המולטימטר עשוי להשהות לפני שחזור צורת הגל.
מצב הדגימה הסינכרוני מפעיל את אות הסנכרון ברמת מתח. עם זאת, רעש על אות הקלט עלול לגרום להפעלת רמת שווא ולהביא לקריאות לא מדויקות. חשוב לבחור רמה שיכולה לספק מקור טריגר אמין. לדוגמה, כדי להימנע משיא גל סינוס, שכן האות משתנה לאט ורעש יכול בקלות לגרום להפעלת שווא.






