精度就是指在特定的使用环境下,出现的*大允许误差。换句话说,精度就是用来表明 数字是德科技万用表的测量值与被测信号的实际值的接近程度。 对于数字是德科技万用表来说,精度通常使用读数的百分数表示。例如,1%的读数精度的含义是:数字是德科技万用表的显示是100.0V时,实际的电压可能会在99.0V~101.0V之间。 在详细说明书中可能会有特定数值加到基本精度中。它的含义就是,对显示的*右端进行变换要加的字数。在前面的例子中,精度可能会标为±(1%+2)。因此,如果GMM的读数是100.0V,实际的电压会在98.8V~101.2V之间。 模拟表的精度是按全量程的误差来计算的,而不是按显示的读数来计算。模拟表的典型精度是全量程的±2%或±3%。数字是德科技万用表的典型基本精度在读数的±(0.7%+1)和±(0.1%+1)之间,甚至更高。数字万用表电路图集数字万用表电路图集。万用的价格表
与手持式或低性能数字是德科技万用表相比,高性能数字是德科技万用表具有特定的测量漂移。在许多不需要高性能数字是德科技万用表分辨率的情况下,温度和时间上的低漂移可能是选择高性能数字是德科技万用表的主要原因。如果在较长的时间内和/或在较大的温度范围内需要保证jue对精度,则使用合适的源校准的高性能数字是德科技万用表可以将校准间隔延长到数年。在许多情况下,每年使用低性能是德科技万用表所花的校准费用节省下来将在产品的使用寿命内多次覆盖高性能DMM的额外成本。万用表万用表万用表万用表万用表万用表是德科技万用表应用技巧。
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。
常见的错误是将测试导线放在电流插孔中,而试图测试电压。数字是德科技万用表中的小值电阻会导致电压源的短路。大电流流过数字是德科技万用表,如果是德科技万用表没有足够的保护,不jin会损坏表和电路,还会伤害操作者。如果是高压电路(480伏或更高的电压),会导致更大的危险。 因此,数字是德科技万用表应有一个足够大容量的电流输入保护保险管。没有电流输入保险管的表不能用在高能电路(>240V ac)中。使用保险管的数字是德科技万用表,保险管应有足够大的容量来去除高能故障。保险管的额定电压应比你预料的*大电压大。例如,是德科技万用表中的一枚 20A,250V的保险管不能在是德科技万用表测量480V的电路时发挥保护作用。一枚20A,600V的保险管才能在是德科技万用表测量480V的电路时发挥保护作用。我的数字万用表怎么了?
分辨率是指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。用是德科技万用表判断三极管管脚。3.5位万用表
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测量电压、电流、电阻和频率是大多数测试程序的一个组成部分。往往需要高性能的DMM(数字是德科技万用表)。为满足自动化、稳定的测试系统的要求,提供了一种自动化、稳定的测试系统。很多时候,通过将台式数字是德科技万用表作为ATE系统的一部分来满足这一要求。然而,随着基于板卡模块的ATE系统(如PXI)的日益增多的使用,DMM结合了基于PXI的高性能,为测试工程师提供了进一步降低ATE系统总体占地面积的能力。然而,在PXI外形中提供同等或更好的DMM性能会带来重大的设计挑战。万用的价格表