很多工程师在用万用表测电阻时,通常会使用指针式和数字式万用表。但是往往都不知道如何在指针式和数字式万用表做出抉择。本文就来一一解读如何辨别这两种万用表,如何在两者之间抉择?
作为万用表家族的两个重要分支,这两种不同的万用表在进行电阻或电流测试时各有所长,那么问题来了,指针式与数字式,究竟那种万用表测电阻更精准一些呢?二者都有哪些优势和缺陷呢?
在进行万用表测电阻的过程中,指针式万用表的缺点非常明显,那就是在测量和读数时,技术人员的读取精度较差,但测试时由于是指针形式的读取,指针摆动的过程非常直接,尤其在幅度变化较大时,其指针的摆动速度幅度能够比较客观地反映了被测电阻的大小。相比较而言,数字万用表读数就非常流畅精确了,能明显看到小数点后几位的变化,但这种万用表的数字变化过程有时看起来就比较杂乱一些,有时会造成混淆。
就其内部结构而言,指针式万用表的工作驱动是需要两块电池来共同完成的,一块低电压电池,电压值为1.5V,另一块则是高电压电池,其电压值约为9V或15V,其黑表笔相对红表笔来说是正端。而数字万用表则常用一块6V或9V的电池。在电阻档,指针表的表笔输出电流相对数字表来说要大很多,用R×1Ω档可以使扬声器发出响亮的“哒”声,用R×10kΩ档甚至可以点亮发光二极管(LED)。因此,如果在进行电阻测试的过程中没有考虑到这一问题,很容易导致测试精确度下降,这也是数字万用表的一个小缺陷之一。
通过对上文中的简要分析我们可以看到,在万用表测电阻的过程中,无论是指针式万用表还是数字万用表,都拥有其缺陷和长处,这就需要工程师合理利用其优势来进行电阻测试。就目前常见的几种应用情况来说,大电流高电压的模拟电路测量中,使用指针式万用表比较合适,而在低电压小电流的数字电路测量中适用数字万用表。
关键字:指针式 数字式 万用表 测电阻
引用地址:用指针式和数字式万用表测电阻,哪个更精确?
作为万用表家族的两个重要分支,这两种不同的万用表在进行电阻或电流测试时各有所长,那么问题来了,指针式与数字式,究竟那种万用表测电阻更精准一些呢?二者都有哪些优势和缺陷呢?
在进行万用表测电阻的过程中,指针式万用表的缺点非常明显,那就是在测量和读数时,技术人员的读取精度较差,但测试时由于是指针形式的读取,指针摆动的过程非常直接,尤其在幅度变化较大时,其指针的摆动速度幅度能够比较客观地反映了被测电阻的大小。相比较而言,数字万用表读数就非常流畅精确了,能明显看到小数点后几位的变化,但这种万用表的数字变化过程有时看起来就比较杂乱一些,有时会造成混淆。
就其内部结构而言,指针式万用表的工作驱动是需要两块电池来共同完成的,一块低电压电池,电压值为1.5V,另一块则是高电压电池,其电压值约为9V或15V,其黑表笔相对红表笔来说是正端。而数字万用表则常用一块6V或9V的电池。在电阻档,指针表的表笔输出电流相对数字表来说要大很多,用R×1Ω档可以使扬声器发出响亮的“哒”声,用R×10kΩ档甚至可以点亮发光二极管(LED)。因此,如果在进行电阻测试的过程中没有考虑到这一问题,很容易导致测试精确度下降,这也是数字万用表的一个小缺陷之一。
通过对上文中的简要分析我们可以看到,在万用表测电阻的过程中,无论是指针式万用表还是数字万用表,都拥有其缺陷和长处,这就需要工程师合理利用其优势来进行电阻测试。就目前常见的几种应用情况来说,大电流高电压的模拟电路测量中,使用指针式万用表比较合适,而在低电压小电流的数字电路测量中适用数字万用表。
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关键词: 三位半数字万用表LSI NJU9207/9208
1 概述
新日本无线电公司(NJRC)生产的NJU9207/9208是三位半单片数字万用表大规模集成电路(LSI)。它们的工作电压仅为3V,工作电流不大于1mA。可以直接驱动LCD显示,并可保持数据与自动量程,内置有倍压器和电压调节器。同时,LSIs还含有二重斜率A/D转换器、压电蜂鸣器驱动器、电池寿命检测器
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