עקרון העבודה של מודד דיגיטלי מודד דיגיטלי היסטורי
מודד דיגיטלי היסטורי מודד דיגיטלי התפתח לאט במהלך ההיסטוריה. המולטימטר המוקדם השתמש בחוגה עם מגנט כדי להסיט את המצביע, שהיה זהה לגלונומטר הקלאסי. תצוגה דיגיטלית מודרנית מסופקת על ידי LCD או VFD (תצוגת פלורסנט ואקום). מולטימטר אנלוגי לא קשה למצוא בשוק יד שנייה, אבל הוא לא מאוד מדויק, כי הגדרת אפס וקריאה מדויקת מלוח המכשירים מועדות לסטייה. כמה מולטימטרים אנלוגיים
היסטוריה של המולטימטר הדיגיטלי
מולטימטר דיגיטלי מפותח לאט במהלך ההיסטוריה. המולטימטר המוקדם השתמש בחוגה עם מגנט כדי להסיט את המצביע, שהיה זהה לגלונומטר הקלאסי. תצוגה דיגיטלית מודרנית מסופקת על ידי LCD או VFD (Vacuumfluorescentdisplay). מולטימטר אנלוגי לא קשה למצוא בשוק יד שנייה, אבל הוא לא מאוד מדויק, כי הגדרת אפס וקריאה מדויקת מלוח המכשירים מועדות לסטייה. כמה מולטימטרים אנלוגיים משתמשים בצינורות ואקום כדי להגביר את אותות הכניסה. המולטימטר המעוצב נקרא גם VacuumTubeVoltMeters (VTVM) או VacuumTubeMultimeters (VTMM). המולטימטרים המודרניים עברו כולם דיגיטציה, והם נקראים DigitalMultiMeter (DMM). במכשיר זה, האות הנמדד מומר למתח דיגיטלי ומוגבר על ידי קדם מגבר דיגיטלי, ולאחר מכן הערך מוצג ישירות על ידי מסך תצוגה דיגיטלי; זה ימנע את הסטייה הנגרמת על ידי פרלקסה בעת קריאה. באופן דומה, מערכת מעגלים ואלקטרוניקה טובים יותר גם משפרות את דיוק המדידה. הדיוק הבסיסי של מכשירים אנלוגיים ישנים הוא בין 5[ אחוז ] ל- 10[ אחוז ], בעוד שזה של מולטימטר דיגיטלי נייד מודרני יכול להגיע ל-0.025 [ אחוז ], והדיוק של ציוד שולחן עבודה גבוה עד למיליון .
עקרון העבודה של מולטימטר דיגיטלי
המעגל הבסיסי של המולטימטר הדיגיטלי הוא מעגל ראש מטר, ותפקידו הבסיסי הוא לכמת את מתח DC הכניסה (אנלוגי) ולהוציא אותו; פונקציות אחרות דורשות בדרך כלל תוספת של מעגלים חיצוניים. נכון לעכשיו, לשבב של המולטימטר יש אינטגרציה גבוהה יותר ופחות מעגלים היקפיים, שיש להם גם יתרונות וגם חסרונות. יתרונות: אינטגרציה גבוהה, מעגל חיצוני פשוט ופחות תקלות איכות הנגרמות מבעיות איכות רכיבים; חסרונות: כאשר שבב מתקלקל, עלות ההחלפה גבוהה ומטרידה. לפעמים, הכסף עבור החלפת שבב יכול לשמש לקניית מכשיר אחר, כך שבדרך כלל הוא נמחק כשהוא מתקלקל.
מדידת מתח DC
1. הכנס את העט השחור לשקע ה-COM ואת העט האדום לשקע V/Ω.
2. הנח את מתג הפונקציות בטווח V- של טווח מתח DC, וחברו את בדיקת הבדיקה לאספקת הכוח לבדיקה (מדידת מתח המעגל הפתוח) או העומס (מדידת נפילת מתח העומס), והקוטביות של הקצה המחובר של הגשש האדום יוצג בתצוגה באותו זמן.
הערה:
1. אם טווח המתח הנמדד אינו ידוע, הגדר את מתג הפונקציות לטווח המרבי והורד בהדרגה.
2. אם התצוגה מציגה רק "1", כלומר מעבר לטווח, יש להגדיר את מתג הפונקציות לטווח גבוה יותר.
3. ""פירושו לא למדוד את המתח הגבוה מ-1000V V. ניתן להציג ערך מתח גבוה יותר, אך יש בו סכנה של פגיעה במעגל הפנימי.
4. בעת מדידת מתח גבוה, שימו לב במיוחד כדי למנוע התחשמלות.
מדידת זרם ישר
1. הכנס את החרט השחור לשקע ה-COM. בעת מדידת הזרם המרבי של 200mA, הכנס את החרט האדום לשקע mA. בעת מדידת הזרם המרבי של 20A, הכנס את החרט האדום לשקע 20A.
2. הנח את מתג הפונקציות בטווח A- של זרם DC, וחבר את בדיקה הבדיקה בסדרה לעומס המיועד לבדיקה. כאשר הערך הנוכחי מוצג, הקוטביות של הגשושית האדומה תוצג.
הערה:
1. אם טווח הזרם הנמדד אינו ידוע לפני השימוש, הגדר את מתג הפונקציות לטווח המרבי והורד בהדרגה.
2. אם התצוגה מציגה רק "1", כלומר מעבר לטווח, יש להגדיר את מתג הפונקציות לטווח גבוה יותר.
3. זה אומר שזרם הכניסה המקסימלי הוא 200mA, וזרם מוגזם ישרוף את הפתיל, ולכן יש להחליף אותו. טווח ה-20A אינו מוגן על ידי נתיך, והמדידה אינה יכולה לחרוג מ-15 שניות.
מדידת מתח AC
1. הכנס את העט השחור לשקע ה-COM ואת העט האדום לשקע V/Ω.
2. הנח את מתג הפונקציות בטווח של V~ של טווח מתח AC, וחברו את עט הבדיקה לאספקת החשמל או לעומס לבדיקה. בדוק דיאגרמת חיבור כמו לעיל. בעת מדידת מתח AC, אין תצוגת קוטביות.
הערה:
1. ראה הערת מתח DC 1.2.4.
2. ""פירושו לא להזין מתח גבוה מ-700Vrms. אפשר להציג ערך מתח גבוה יותר, אך הוא בסכנת פגיעה במעגל הפנימי.
מדידת זרם חילופין
1. הכנס את החרט השחור לשקע ה-COM. בעת מדידת הזרם המרבי של 200mA, הכנס את החרט האדום לשקע mA. בעת מדידת הזרם המרבי של 20A, הכנס את החרט האדום לשקע 20A.
2. שים את מתג הפונקציות בטווח של A~ של זרם AC, וחבר את בדיקות הבדיקה בסדרה למעגל המיועד לבדיקה.






