万用表是电子测试领域最基本的工具,也是一种使用广泛的仪器,由于其价格低廉、操作简单、功能齐全、使用广泛等特点,专业电子工程师使用上往往忽略以下问题:
1.由于万用表的精度、分辨率不够,凭估测判断,往往导致“人为”的误差:
2.由于各种万用表测试方法不同,在不同信号和非正弦波标准信号测试中万用表往往导致“误差”:
3.操作上的安全性、可*性和保护性:由于万用表本身的保护性差,测试中需要测试人员不能丝毫马虎,否则导致万用表不必要的损坏……,因此,根据本人多年的经验,劝告使用者,请根据需要选择您的万用表!
那么如何选择万用表呢?
一、根据需要,选择万用表的显示位数和精度。
显示位数和精度是万用表二种最基本也是最重要的指标。二者关系紧密,一般来讲万用表显示位数越高精度也越高,反之相反。但是由于测量原理和各个生产厂家 的质量标准不一样,在同一位数,有的万用表精度高,有的却差。譬如:同样是41/2万用表,有的型号精度高达0.025%而有的仅有0.8%。显示位数有 二种方式:计数显示和位数显示。计数显示是万用表显示位数范围的实际表达,只不过由于人们习惯与传统叫法上的方便,一般用位数显示表达。譬如:3000位 计数显示,表示万用表最高显示值可到3999而1000位计数显示只能到1999,在测量220VAC电压时,可明显看到3000位显示比1000位后多 1个小数位显示:这样分辨率上高一个数量级,这在高灵敏的微电信号调试与测试中,高灵敏度的万用表将会发生更大的作用。与此同时,计数显示与位数显示可以 进行换算:先计算计数显示位数中有多少个0,然后把前面的数作为分数的分母,然后把该数减去1成为分子,就成为位数显示。譬如:3000位计数,位数为3 2/3位。
二、根据需要,选择万用表的测量方法和交流频响
一般来讲,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,影响万用表的测量。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纯正弦波而言,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。
三、根据需要,选择万用表的功能和测量范围
不同的万用表,其生产厂家将会设计不同的功能测量范围。一般来讲,普通的万用表都能测试交直流电压、电流、电阻、通断等,但是有的万用表为了降低成本不 设置电流功能。在此基础上,有的万用表考虑使用方便,增加了些其它功能。譬如:二极管、“万用表电池测试”、三极管hef、电容、频率、温度等。现在由于 电子技术的发展,有些有名的厂家,像“Tektronix、Fluke、Hp”等,在传统参数和元件的基础上,增加了更先进的功能,譬如:占空比测 试,dBm值测试,最大、最小值记录保持功能等。总之万用表的功能将随着测试的需要,有经验的厂家将会创造更多更优越的功能。但是我们在追求万用表功能的 基础上,也不能忽视其测量范围,同样测试电流,有的万用表可到20A,而有的却只有40mA或更小。
四、根据需要,选择您的万用表
和大多数仪器一样,万用表自身也有测量稳定性,其测量结果的准确性与其使用时间、环境温湿度等相关。如果万用表的稳定性差,在使用一段时间后,万用表有 时就会“自相矛盾”——测量结果不一致。因此有些厂家非常注意此方面的问题:如美国Fluke公司在最近新产品销售中允诺终身可溯源校准和保修。
大多数维护工程师使用万用表,最担心万用表的保护性差,不经意中表笔线插错或测试档错误,导致万用表不必要的损害,影响工作。因此万用表的安全性非常重 要,有些好的万用表自我保护性很好,像有些万用表插错表笔线时,会自动产生蜂鸣报警……这样万用表的选购,不要盲目贪图便宜,要实用、好用才行。
五、根据需要,选用多功能的万用表
像三节所述,由于电子科技的发展,很多万用表增加了许多功能。
1.温度测量
在电子维修时,有此功能的万用表方便您检验电子元件的发热程度,如焊接拔取元件时,测量温度防止损伤元器件。
2.同时测量AC和DC分量
在电子测试中,我们所碰到的信号并非是很纯真的交流或直流信号,我们需要观测波形的总真有效值(包括AC和DC部分),以便分析电路的功耗量,找出部分零件烧坏的原因——DC失调。
3.dBm和毫伏值测量
所谓dBm值测量,即低电平测量----dB值测量。dB一般用此公式表达:dB=20LogV测/V参。如果改变V参考电压,通过测试比较,我们可以测量相对应值:譬如用来分析电压发大器的电压增益。
4.尖峰保持
利用万用表真有效值测量,我们在此功能可以测量宽度大于0.25毫秒非规则交流信号的瞬时峰值电压,并且自动保持,有利于寻找元件和设备破坏的原因。
5.△相对值测定
利用此功能,我们可以进行相对值测定,即我们测试电压或电流与参考电压或电流的差值,电容相对模式可以清除读数中的杂散电容。
后注:数字万用表与一般的产品一样,增加什么功能都是有成本的,厂家也会相应的提高销售价,对于一些不切实际的、较少使用的、可以通过其它基本功能实现的,不建议购买;我们追求的是实用、好用没错,但是还要高性价比才行啊!
上一篇:使用万用表测试电脑电源好坏的方法
下一篇:高中电子技术——三极管万用表极性测量(指针万用表和数字万用表)
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 15:31
推荐帖子
- 一次弄懂低通、高通、带通、带阻、状态可调滤波器!
- 二阶压控低通滤波器电路如图所示,由R1、C1及R2、C2分别构成两个一阶低通滤波器,但C1接输出端,引入电压正反馈,形成压控滤波器。 (1)传递函数 (2)频率特性 可见该低通滤波器特点是阻尼系数由电阻R1、R2,C1、C2的比决定;而固有频率0与R1、R2、C1、C2具体数值有关,即0与独立可调,互不影响。 (3)参数选择 为方便参数匹配,考虑到标称电容种类较少,一般选择C1=C2=C。通过选择不同的R1、R2
- 灞波儿奔 模拟与混合信号
- 采用低功耗28-nm FPGA降低系统总成本
- 智能引脚布局提高了可布线能力,缩短了调试时间CycloneVFPGA以最低的开发成本提供最好的信号完整性。采用了常规棋盘式电源和地模式,简化了布板。此外,器件左侧是常规的收发器布局,并进行重复,而接收器总是在外部,从而实现了最佳信号完整性。还尽量远离收发器放置存储器I/O引脚,相对于收发器进行屏蔽。Altera的方法是,首先通过避免引脚布局问题,减少在耗时的调试过程上的投入。Altera系统设计工具降低了总体拥有成本Altera的集成设计环境,包括Quartus
- CMika Altera SoC
- 新手学习树莓派3笔记——by RCSN
- @RCSN新手学习树莓派3笔记(1)--三种方式获取树莓派CPU信息新手学习树莓派3笔记(2)--安装wiringPi并使用其控制外设新手学习树莓派3笔记(3)--利用mjpg-streamer实现摄像头监控新手学习树莓派3笔记(4)--利用motion实现摄像头监控新手学习树莓派3笔记(5)--在树莓派安装simpleCV新手学习树莓派3笔记(6)--利用simpleCV对图像进行简单处理操作新手学习树莓派3笔记(7)-使用simplecv进行简单
- okhxyyo Linux与安卓
- eWeek评今年十大失败科技产品
- 美国知名IT杂志《eWeek》网站评选出了2010年的10大失败科技产品,其中塞班操作系统居于首位。 1、塞班移动操作系统 诺基亚的塞班移动操作系统已经失去大量市场份额。 2、黑莓操作系统 RIM在移动市场的份额一直呈现下降趋势,面临着极大困难。 3、戴尔Streak平板电脑 5英寸的戴尔Streak平板电脑曾一度被视为能够帮助戴尔夺回消费者信誉的重要产品。但是,其似乎并不适合消费者的需求,因而也只是让戴尔陷入了更多困境。 4、上网本 上网本似乎已经走到末
- 探路者 移动便携
- 设计一个输入AC220V,输出DC24V,20W的开关电源
- 各位大侠请帮忙,开关电源要过认证的,帮忙推荐下!谢谢!设计一个输入AC220V,输出DC24V,20W的开关电源输出DC24V,20W的开关电源功率不算大。如果不想重新设计,有个捷径,参照24V的电动车充电器原理进行,控制芯片用UC3842的,这种电路比较成熟,认证比较容易过。谢谢谢谢楼主分享,很清晰,还有目录
- gf1095 电源技术
- 免费申请: NXP 边缘AI FRDM-MCXN947开发板
- MCXN系列MCUN94x采用两个高性能ArmCortex-M33内核,运行频率高达150MHz,提供2MB闪存以及可配置的带完整ECC的RAM、DSP协处理器、并集成了eIQNeutronNPU。与单独的CPU内核相比,NPU可提供高达42倍的机器学习(ML)吞吐量提升,从而能够减少系统唤醒的时间,并降低整体功耗。多核设计通过智能、高效地将工作负载分配到模拟和数字外设,提高了系统性能并降低了功耗。这些器件配备了MCUXpressoDeveloperExpe
- EEWORLD社区 NXP MCU
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BU4342 的参考设计
- LT1172CN8、用于离线应用的 1.25A 驱动高压 FET 的典型应用
- 使用 Analog Devices 的 LT1376HVIS 的参考设计
- 42步进电机闭环方案
- SP6205 低噪声、300mA 和 500mA CMOS LDO 稳压器的典型应用电路
- 基于微信小程序的BLE低功耗动态电流分析仪
- 使用 Aimtec 的 AM3G-1215SH30Z 的参考设计
- DC805A、LTC3216EDE 演示板、低噪声大电流 LED 电荷泵
- LTC2945IUD-1 宽范围电源监视器的典型应用
- 使用 Analog Devices 的 LT1304CS8-5 的参考设计
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- 景昱医疗耿东:脑机接口DBS治疗技术已实现国产替代
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
- Melexis采用无磁芯技术缩小电流感测装置尺寸
- 千丘智能侍淳博:用数字疗法,点亮“孤独症”儿童的光