Rezystancja min.
Górna granica dolnego podzakresu, w którym urządzenie może mierzyć rezystancję.
Zakresy robocze nowoczesnych multimetrów i innych przyrządów pomiarowych są zwykle podzielone na podzakresy. Odbywa się to dla dokładności i wygody pomiarów: im niższy podzakres, im mniejsze wartości obejmuje, tym wyższa dokładność pomiaru przy niskich wartościach rezystancji. Minimalna rezystancja opisuje dokładnie dolny zakres, obliczony dla najsłabszych wartości prądu: na przykład, jeśli w charakterystyce w tym punkcie wskazano 500 Om, oznacza to, że dolny podzakres pozwala na pomiar rezystancji od 0 do 500 Om.
Wybierając według tego wskaźnika, musisz wziąć pod uwagę, jak ważne jest dla Ciebie dokładne zmierzenie małych oporów. Jednocześnie zauważamy, że 500 omów podane w przykładzie jest dość dobrym wskaźnikiem, wskazującym na dość solidną dokładność pomiaru rezystancji; w stosunkowo niedrogich multimetrach wskaźnik ten może wynosić 2, 5 lub nawet 10 kΩ, co zapewnia dokładność w najlepszym przypadku do kilkudziesięciu omów.
Maks. wyświetlana wartość
Największa liczba, jaką może wyświetlić wyświetlacz DMM (patrz Typ).
Wskaźnik ten określa zakres, w jakim można dokonywać pomiarów bez zmiany ustawień. Tak więc, jeśli maksymalna liczba to 1999, pomiar można wykonać w zakresie od 0 do 1999 wybranych jednostek miary - na przykład od 0 do 1999 V, jeśli wybrane są wolty, od 9 do 1999 mA (1,999 A ) jeśli wybrano miliampery itp. Jednocześnie
1999 i mniej dla nowoczesnych przyrządów pomiarowych uważa się za raczej skromny wskaźnik,
od 2000 do 3999 to średnia,
4000 - 9999 nie jest zła, a w najbardziej zaawansowanych modelach liczba ta
przekracza 10000.
Zwróć uwagę, że maksymalna wyświetlana liczba jest bezpośrednio związana z pojemnością wyświetlacza - patrz poniżej.
Szerokość bitowa wyświetlacza
Szerokość bitowa wyświetlacza zainstalowanego w urządzeniu cyfrowym (patrz „Typ”).
Głębia bitowa to liczba znaków, które mogą być jednocześnie wyświetlane na ekranie. Od tego zależy bezpośrednio maksymalna wyświetlana liczba (patrz wyżej): na przykład, jeśli charakterystyka wskazuje na pojemność cyfr 4, to urządzenie ma wyświetlacz na 4 pełne cyfry i jest w stanie wyświetlić liczbę do 9999 włącznie. Istnieje jednak również bardziej szczegółowe oznaczenie - z ułamkiem, na przykład 3 1/2 lub 4 3/4. Oznacza to, że największa (lewa) cyfra w tym modelu jest niekompletna, a maksymalna cyfra, jaką może wyświetlić, jest mniejsza niż 9. W szczególności takie oznaczenie jest rozszyfrowywane w następujący sposób: liczba całkowita oznacza liczbę pełnych cyfr, licznik frakcja to maksymalna liczba wyświetlana w niepełnej cyfrze, mianownik to całkowita liczba wartości obsługiwanych przez niepełną cyfrę. Patrząc na powyższe przykłady, 3 1/2 oznacza czterocyfrowy wyświetlacz z maksymalną liczbą w 1999 roku: trzy pełne cyfry o maksymalnej wartości 9 plus jedna częściowa cyfra o maksymalnej wartości 1 i dwie opcje (1 i 0 ). Podobnie 4 3/4 odpowiada maksymalnej liczbie 39999, z 4 częściowymi cyframi (0, 1, 2, 3).
Funkcje
-
Sprawdzenie tranzystora. Możliwość wykorzystania urządzenia do testowania tranzystorów, a raczej obecność odpowiedniego trybu w konstrukcji urządzenia Technicznie wydajność tranzystora można w pewnym stopniu kontrolować za pomocą zwykłego omomierza, do tego istnieje odpowiednia technika. Niemniej jednak znacznie łatwiej jest korzystać z trybu specjalnego - wystarczy odpowiednio podłączyć tranzystor do multimetru, a urządzenie automatycznie poda dane dotyczące stanu lub awarii części (a czasem dodatkowe jej cechy). Najczęściej do takich pomiarów na obudowie znajduje się specjalny blok z kompletem gniazd dla wyjść tranzystorowych (z osobnymi kompletami gniazd dla typów pnp i npn).
-
Test diody. Obecność specjalnego trybu sprawdzania diod w konstrukcji multimetru. Zasada działania diody polega na przepuszczaniu prądu elektrycznego tylko w jednym kierunku; dlatego przydatność samej takiej części można określić bez specjalnego trybu, na przykład w trybie konwencjonalnego omomierza, „ciągłości” obwodu (patrz poniżej) lub w inny sposób. Tryb specjalny jest jednak często wygodniejszy - zarówno ze względu na prostotę samej procedury, jak i ze względu na fakt, że wiele urządzeń w tym trybie jest w stanie zmierzyć również spadek napięcia przewodzenia na diodzie (najniższe napięcie wymagane do przejścia prąd w kierunku do przodu).
- "Dzwoniący" łańcuch. Możliwość pracy urządzenia w trybie
„ciągłości” obwodu – sprawdzanie obecności kontaktu pomiędzy dwoma wybranymi punktami. Ten tryb różni się od zwykłego sprawdzania omomierzem tym, że obecności styku towarzyszy sygnał dźwiękowy (stąd nazwa). Taki sygnał zwalnia użytkownika z konieczności każdorazowego patrzenia na skalę urządzenia w celu wyjaśnienia obecności lub braku kontaktu, a to znacznie przyspiesza pracę i może być bardzo przydatne, jeśli trzeba „dzwonić” wielu sekcje na raz.
-
Generator meandra. Urządzenie może pracować w trybie generowania meandrów – sygnał o prostokątnym kształcie impulsu i współczynniku wypełnienia (patrz wyżej) na poziomie 2. Wykres takiego sygnału wygląda jak zbiór prostokątnych pików i upadów o tej samej długości. Meander to standardowy format sygnału dla nowoczesnej technologii cyfrowej; sygnał tego typu generowany przez multimetr służy do sprawdzania mikroukładów, elementów logicznych, wzmacniaczy i innych podobnych elementów i obwodów (pod kątem działania, transmisji sygnału itp.).
-
Prawdziwa wartość skuteczna. Możliwość pomiaru za pomocą urządzenia True RMS - rzeczywista średnia kwadratowa wartości prądu AC (patrz "Rodzaj prądu"). Siła prądu przemiennego nie jest określona przez rzeczywistą wartość (w każdym momencie będzie inna), a nie przez maksymalną amplitudę (w końcu maksymalne wartości występują również tylko w określonych momentach czasu), ale przez pierwiastek średniokwadratowy. W takim przypadku w urządzeniach, które nie obsługują True RMS, wartość ta jest wyświetlana w następujący sposób: prąd przemienny jest prostowany, jego wartość jest wyznaczana i mnożona przez współczynnik 1,1 (jest to spowodowane matematycznymi cechami pomiarów). Jednak ta metoda jest odpowiednia tylko dla idealnej sinusoidy; przy zniekształconym sygnale daje zauważalny, a często nawet niedopuszczalnie wysoki błąd. Zniekształcenia występują prawie we wszystkich sieciach prądu przemiennego, co może prowadzić do poważnych błędów pomiarowych i późniejszych problemów (np. dobór zbyt „słabego” bezpiecznika automatycznego). Technologia True RMS uwzględnia wszystkie te cechy: przyrządy oznaczone takim oznaczeniem są w stanie dokładnie zmierzyć moc prądu przemiennego niezależnie od tego, jak bardzo jego kształt odpowiada idealnej fali sinusoidalnej.
-
Autowybór zakresu pomiarowego. Funkcja pozwalająca urządzeniu na automatyczne dobranie optymalnego zakresu pomiarowego tak, aby wynik był jak najdokładniej wyświetlany na ekranie. Funkcja ta występuje tylko w urządzeniach cyfrowych (patrz „Typ”). Należy pamiętać, że podczas korzystania z niego użytkownik nadal będzie musiał ustawić pewne podstawowe ustawienia - na przykład „prąd stały, natężenie, miliampery” lub „prąd przemienny, napięcie, wolty”. Jednak urządzenie samo wykona dokładniejsze ustawienie: np. do pomiaru napięcia w setkach woltów można użyć zakresu 0 - 1000 V z dokładnością do 5 V, a przy podłączeniu baterii 1,5 V, urządzenie automatycznie przełączy się na zakres 0 - 12 V i wyświetli wynik z dokładnością do dziesiątych części wolta. Jednocześnie w konstrukcji można przewidzieć całkowicie ręczny tryb pomiaru, z wyborem zakresu na życzenie użytkownika, jednak obecność takiego trybu nie zaszkodzi wyjaśnić osobno.
Wyposażenie
Elementy zawarte w opakowaniu oprócz samego urządzenia.
-
Akumulator. Zasilacz jest niezbędny do pracy obwodów urządzenia cyfrowego (patrz „Typ”), a analogowo służy do wszystkich pomiarów, z wyjątkiem pomiarów napięcia i prądu. Akumulator jako takie źródło jest najczęściej najwygodniejsza (więcej szczegółów patrz „Zasilanie”); jego obecność w zestawie eliminuje konieczność osobnego zakupu baterii. Jednocześnie zauważamy, że termin „akumulator” jest w tym przypadku bardzo umowny – może oznaczać zarówno ogniwo wielokrotnego ładowania, jak i zwykłą baterię jednorazową. Ten punkt nie zaszkodzi wyjaśnić przed zakupem.
-
Sondy pomiarowe. Igły są podstawowymi narzędziami potrzebnymi do większości pomiarów; w rzeczywistości jedynym rodzajem instrumentu, który może obejść się bez sond, są
oscyloskopy(patrz Urządzenie). Obecność sond w zestawie jest wygodna przede wszystkim dlatego, że takie akcesoria są optymalnie dopasowane do konkretnego urządzenia - ważny punkt, biorąc pod uwagę fakt, że nowoczesne multimetry mogą różnić się konstrukcją i rozmiarem gniazd na sondy.
-
Kabel do transmisji danych. Kabel do podłączenia urządzenia do komputera. Najpopularniejszymi złączami spotykanymi w takich kablach są RS-232 (port COM) i USB, konkretną opcję w każdym przypadku należy wyjaśniać osobno. Jakkolwiek by nie było, podłączenie
...do komputera daje wiele dodatkowych możliwości - na przykład automatyczne zapisywanie wyników pomiarów czy nawet porównanie mierzonych parametrów z wzorcowymi; konkretna funkcjonalność zależy od modelu urządzenia i używanego oprogramowania.
- Okładka. Etui do przechowywania i przenoszenia urządzenia. Pokrowce zwykle nazywane są pokrowcami wykonanymi z twardych materiałów, pokrowce - z miękkich materiałów. W każdym razie etui zapewnia nie tylko ochronę przed kurzem, wilgocią, wstrząsami itp., ale także dodatkową wygodę – z reguły zapewnia miejsce nie tylko na urządzenie, ale także na akcesoria do niego (te same sondy). Jednocześnie każdy rodzaj etui ma swoje zalety: etui są trwałe i dobrze chronią urządzenie przed wstrząsami, są bardziej kompaktowe zarówno podczas użytkowania, jak i poza godzinami pracy. Oczywiście improwizowane opakowanie może również służyć do przechowywania i transportu, ale kompletne etui jest co najmniej wygodniejsze, jeśli nie bardziej niezawodne.Podświetlany wyświetlacz
Obecność
podświetlenia na wyświetlaczu urządzenia.
Funkcja ta pozwala na odczytywanie odczytów na wyświetlaczu niezależnie od warunków oświetleniowych - o zmierzchu lub nawet w całkowitej ciemności. Jeśli nie ma wystarczającej ilości światła zewnętrznego, wystarczy włączyć podświetlenie, a odczyty będą doskonale widoczne.
Zasilanie
— Akumulator. Zasilanie z ogniwa; niekoniecznie musi to być akumulator wielokrotnego ładowania, wiele urządzeń są kompatybilne także z bateriami, a niektóre tylko z firmowego,
wbudowanego akumulatora (więcej informacji znajdziesz w „Rodzaj akumulatora”). Tak czy inaczej, ten rodzaj zasilania zapewnia niezależność od gniazdek elektrycznych oraz możliwość łatwego przenoszenia urządzenia z miejsca na miejsce przy pomiarach. W efekcie to właśnie ten rodzaj zasilania jest dziś najbardziej rozpowszechniony – zwłaszcza, że współczesne multimetry zwykle zużywają mało energii, a baterie zwykle wystarczają na dość długi czas.
—
Sieć elektryczna. Zasilanie ze zwykłego gniazdka. Takie zasilanie jest odpowiednie dla urządzeń o dowolnej mocy, nawet dla tych najbardziej zaawansowanych i wypasionych; a czas pracy z gniazdka jest ograniczony tylko obecnością napięcia w sieci (które jest zawsze obecne w normalnych warunkach). Z drugiej strony podłączenie do gniazdka jest mniej wygodne niż korzystanie z akumulatora – przewód zasilający ogranicza możliwość instalacji i przenoszenia przyrządu, a w przypadku braku gniazdek elektrycznych przyrząd staje się całkowicie bezużyteczny. Dzięki temu ten wariant jest rzadko stosowany i tylko w tych modelach, które wymagają dużej mocy zasilania - najczęściej są to oscyloskopy i wysokiej klasy multimetry stacjonarne (patrz "Rodzaj urządzenia").
— Akumulator / sieć elekt
...ryczna. Urządzenia, które dopuszczają oba warianty zasilania opisane powyżej. Tak więc możesz wybrać najwygodniejszy wariant w zależności od sytuacji: jeśli są gniazdka, możesz korzystać z sieci, oszczędzając energię akumulatora, a jeśli potrzebujesz mobilności, odłącz przyrząd od sieci i korzystaj z baterii. Natomiast taka wszechstronność znacząco wpływa na cenę, mimo że nie jest ona tak często krytycznie ważna. Z tego względu urządzeń tego typu produkowanych jest relatywnie niewiele.