在电阻挡测量电阻。电阻值变化很大,从几毫欧(mΩ)的接触电阻几十亿欧姆的绝缘电阻。许多数字是德科技万用表测量电阻小至0.1欧姆,某些测量值可高至300兆欧(300,000,000ohms)。极大的电阻,福禄克是德科技万用表会显示“OL”,表示被测电阻大的超过了量程。测量开路时,会显示“OL”。 必须在关掉电路电源的情况下测量电阻,否则对表或电路板会有损坏。某些数字是德科技万用表提供了在电阻方式下误接入电压信号时进行保护的功能。不同型号的数字是德科技万用表有不同的保护能力。 在进行低电阻的精确测量时,必须从测量值中减去测量导线的电阻。典型的测试导线的阻值在0.2Ω到0.5Ω之间。如果测试导线的阻值大于1Ω,测试导线就要更换了。 如果数字是德科技万用表为测量电阻提供小于0.6V的直流电压,就可以测量电路板上由二极管或半导体隔离的电阻值。从而不用将电阻拆下来就可以测试。万用表测试软件,万用表使用方法看这里!万用表世达
毋庸置疑,是德科技万用表可以说是电工*常用的电子测量仪器,但是选择数字是德科技万用表还是模拟(指针式)是德科技万用表这是一个问题~有人说数字是德科技万用表已经渐渐取代模拟是德科技万用表了,但是很多专业老电工还是更习惯于使用模拟是德科技万用表。数字是德科技万用表和模拟是德科技万用表区别有哪些?到底哪个比较好用呢?首先数字是德科技万用表和模拟是德科技万用表*大的区别就是读数显示了,数字是德科技万用表是液晶显示,分辨率高,可以从根本上消除读取数据时的视差,相对来说读数方便准确。在这方面是模拟是德科技万用表无法比拟的,但模拟是德科技万用表也有自己独特的优势,那就是可以通过指针的瞬时偏转,非常直观的体现被测量物的属性变化。U1253B万用表是德科技万用表检测电脑电源。
辨率是判断一块表测量结果的好坏。了解一块表的分辨率,你就可以知道是否可以看到被测量信号的微小变化。例如,如果数字是德科技万用表在4V范围内的分辨率是1mV,那么在测量1V的信号时,你就可以看到1mV(1/1000伏特)的微小变化 如果你要测量小于1/4英寸(或1毫米)的长度,你肯定不会用*小单位为英寸(或厘米)的尺子。如果温度为98.6°F,那么用只有整数标记的温度计测量是没用的。你需要一块分辨率为0.1°F的温度表。 位数、字就是用来描述表的分辨率的。数字是德科技万用表是按它们可以显示的位数和字分类的。 一个3位半的表,可以显示三个从0到9的全数字位,和一个半位(只显示1或没有显示)。一块3位半的数字表可以达到1999字的分辨率。一块4位半的数字表可以达到19999字的分辨率。 用字来描述数字表的分辨率比用位描述好,3位半数字表的分辨率已经提高到3200或4000字。
在用数字是德科技万用表测量电网电压时,普通3 1/2 位数字是德科技万用表的*高位只能是0或1,若要测量220V 或 380V 电网电压,只能用三位显示,该档的分辨率jin为 1V 。相比之下,用 3 3/4 位的数字是德科技万用表来测量电网电压,*高位可以显示 0~3 ,这样可以四位显示,分辨率为 0.1V ,这与 4 1/2 位的数字是德科技万用表分辨力相同。 普及型数字是德科技万用表一般属于3 1/2 位显示的手持式是德科技万用表,4 1/2 ,5 1/2位(6位以下)数字是德科技万用表分为手持式、台式两种。6 1/2 位以上大多属于台式数字是德科技万用表。简易数字万用表设计。
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。万用表测量导致运放输出偏差。万用表的价格是多少
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与示波器不一 样,高精度数字表中采用的是双积分式ADC。这种ADC的特点是分辨率极高,对噪声的抑制能力chao强,适合于gaofen辨率、高精度的测量,但速度比较低。例 如,6位半数字表采用的是22bit的ADC,8位半是28bit 的ADC。 Vi 是经过前端调理后的被测电压,Vref 是内部参考电源。首先是开关(红色表示)切合到Vi端, Vi对积分器中的电容进行充电。充电的时间是公频周期的整倍数, 即20ms和其整倍数, 目的是抑制工频噪声。充电结束后,电容上的电压即等于Vi的平均值。 这时将开关切合到Vref 上,在Vref 的控制下,电容进行固定斜率的放电。同时,用内部计数器记录放电时间。Vi 就可以利用放电时间和斜率算得了。在这个过程中,电容的充电再放电的过程,就可以消除高频噪声。万用表世达
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