万用表的精度和准确度怎么看?

发布者:清新自然最新更新时间:2022-05-23 来源: eefocus关键字:万用表  精度  准确度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

万用表精度就是指在特定的使用环境下出现的最大允许误差。换句话说,精度就是用来表明数字万用表的测量值与被测信号的实际值的接近程度。精度越小说明与实际值越接近,因此性能也就越好。


对于大多数万用表来说,精度通常是使用读数的百分数来表示。比如1%的读数精度的含义就是:数字万用表测试显示值为100.0V时,实际的电压值可能是99.0V~101.0V之间。


在万用表的规格书中,一般技术特性会写到万用表的准确度。准确度是基本精度+屏幕显示最后一位进行变换要加的数字。如下图所示为VICTOR 86E规格书中的技术特性,写了准确度为: ±(a%读数+字数)。 使用环境的温度是23±5℃,相对湿度<75%。

在更详细的技术指标中有标明每个量程和功能的准确度:如下图所示直流电压(DCV)在220mV时的量程的准确度是±(0.05%+10d),而1000V量程的准确度是±(0.1%+10d)。

准确度增加了万用表最后一位的正负偏差值。比如接着上一个例子测量显示100.0V时,要是准确度是±(0.1%+2),那么表的读数虽然还是100.0V,但是实际的电压应该是100+100*0.1%+0.2(98.8V)~100-100*0.1%-0.2(101.2V)。


再以VC 86E万用(4位半)表举个测试电阻值的例子:


根据手册查到的电阻测试技术指标,其准确度要求如下表:

假设测试的的电阻标称为22KΩ,万用表显示测试值如下为19.974KΩ。那么根据表格查询到准确度±(0.4%+5d),此时的5就是指0.005,那么实际真实值有可能是19.974+19.974*0.4%+0.005(20.059KΩ)~19.974-19.974*0.4%-0.005(19.889KΩ)。


留个作业:如果测试的标称电阻值为2.2K,测试得到的结果如下为1.9948K,那么根据准确度,则实际真实值为多少?评论区可留言。

总结:实际上在制造、测试时总存在着误差。只要这些误差在系统可接受范围内就是OK的。了解仪器仪表的测试精度对于我们测试来说是有必要的。

关键字:万用表  精度  准确度 引用地址:万用表的精度和准确度怎么看?

上一篇:保养维修 | 万用表电流输入保险丝的自助测试和更换指导
下一篇:万用表“几位半”中半位的含义

推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 19:17

教你如何正确的用万用表测量接地电阻
在许多情况下,需要埋设接地体、引出接地级,以便将仪器设备可靠接地。为确保接地电阻符合要求,通常需要专用的接地电阻测试仪(如:日置3151)进行测量。但实际工作中,专用的接地电阻测试仪价高,难于找到,能否用万用表测量接地电阻呢?笔者用万用表在不同土质的土壤对接地电阻进行了实验,并将万用表所测数据和专用接地电阻测试仪所测数据进行了比较,两者十分接近。具体测量方法如下:找两根8mm、1m长的圆钢,将其一端磨尖作为辅助测试棒,分别插入待测接地体A两侧5m远的地下,深度应在0.6m以上,并使三者保持一条直线。在这里,A为待测接地体,B、C为辅助测试棒然后用万用表(R*1挡)测量A与B;A与C之间的电阻值,分别记作RAB、RAC、RBC,再经计
[测试测量]
可调高压电源兼具精度和可重复性,适合传感器偏置应用
常见问题第190期:可调高压电源兼具精度和可重复性,适合传感器偏置应用 问题: 有没有一种简单的办法来创建适合传感器偏置应用的高压电源? 答案: 当然,只需使用集成精密反馈电阻的IC。 简介 提供高精度输出的可调高压电源很难构建。时间、温度和生产过程中的差异等带来的漂移通常都会导致误差。传统上用于反馈的阻性网络是常见误差源。本文提出一种利用集成电路(IC)反馈路径的新颖设计。此电路用于传感器偏置应用,与利用电阻网络提供反馈的设计相比,精度更高,漂移更低,更加灵活,甚至还能节约成本。 图1显示了构建可调高压偏置电路的传统方法。DAC用于产生控制电压,运算放大器用于提供增益。图1中的电路提供~0 V至11
[模拟电子]
可调高压电源兼具<font color='red'>精度</font>和可重复性,适合传感器偏置应用
比克科技新一代8.5GHz矢量网络分析仪,频率更广,精度更高
矢量网络分析仪的市场和应用范围在最近几年急剧增长,并且还在继续。增长不仅仅是由我们生活中的微波、吉比特高速信号和无线信号的普及所驱动,还包括在安全空间、介质材料、组织和复合材料中的穿透、短程雷达成像和近距离探测应用的拓展。矢量网络分析仪在幕后支持着我们的数据流、通信、食品、医疗保健、国防、民用基础设施、机器人和自动化。 角色的广泛性不可避免的对VNA提出了各种各样的要求,随着三年前流行的PicoVNA 106 6GHz仪器的发布,“更多就是更好”的呼声开始响起:“频率范围更广”、“端口功率和动态范围更大”、“速度更快”、“功能更强大”! 在所有这些方面,英国比克科技最新发布的PicoVNA 108,同样是低成本
[测试测量]
比克科技新一代8.5GHz矢量网络分析仪,频率更广,<font color='red'>精度</font>更高
万用表测量电解电容和固态电容方案
(一)首先把万用表打在电阻档 (二)用万用表的两个表笔分别接触电解电容的两端 这时,万用表的指针就会顺时针向右偏转,当指针偏转到一定位置后,万用表的指针稍做停留,然后,慢慢的向左偏转,直至归零. (三)接着把万用表的两个表笔对调,按(二)再测一遍. 两次测的如果同(二),就说明这个电解电容是好的. 如果测量中出现以下两种情况,就说明电解电容是坏的: (一)电解电容击穿短路 当测量时,当用万用表的两个表笔接触电解电容的两端时,这时万用表指针就会顺时针向右偏转,当指针偏转到一定位置后,万用表的指针稍做停留,然后万用表的指针会向左慢慢的偏转,如果发现万用表的指针不能向左偏转,这说明电解电容已内部击穿
[测试测量]
浅谈“射频万用表”频谱分析仪
  频谱分析仪对于射频工程师来说是必不可少的测试工具,广泛应用于无线电技术的各个领域,本人毕业后一直从事研究的领域为微波与天线测量技术、微弱信号监测、EMC/EMI测量等。射频测量离不开频谱分析仪,故同频谱分析仪结下了不解之缘,因此,在这里我重点谈一下 射频万用表 -- 频谱分析仪。   频谱分析仪广泛应用于无线电技术的各个领域,例如:电子对抗、卫星通信、移动通信、散射通信、雷达、遥控遥测、侦察干扰、射电天文、卫星导航、航空航天和频谱监测等领域。频谱分析仪对各种类型的信号进行测量和分析时,可测量信号的不同特性。例如:信号的传输和反射特性测量、谐波失真测量、三阶交调测量、激励响应测试、载噪比测试、信道功率测量、相位噪声测量、卫星频谱测
[测试测量]
有高精度绝对读数的低成本旋转编码器
旋转编码器通常用于带伺服反馈的定位系统,这种情况下,编码器的成本一般并不重要。但编码器也会用于对某些用户界面上旋钮位置的编码,例如音频系统上的音量旋钮。对于这些旋钮,可以为求低价、高精度和绝对读数值而选择电位器,但它们行程有限,通常不到340°,或者可选择光机式旋转编码器,它的行程没有限制,但价格较高,精度低,只有相对读数值。本设计实例尝试将两者结合起来,兼具了电位器的优点,以及光机旋转编码器无边界操作的特性。 编码器采用了标准电位器的结构技术,因此便于生产。它基本上是一个双电刷正交式无界电位器。它有一个全圆的阻性材料环,两端接电,两个电气独立的刷片在上面移动。两电刷片相互间为90°角的机械连接(图1)。 微控制器中的AD
[嵌入式]
单结晶体管的管脚判别
  单结晶体管又叫双基极二极管,它的符号和外形见附图。   判断单结晶体管发射极E的方法是:把万用表置于R*100挡或R*1K挡,黑表笔接假设的发射极,红表笔接另外两极,当出现两次低电阻时,黑表笔接的就是单结晶体管的发射极。   单结晶体管B1和B2的判断方法是:把万用表置于R*100挡或R*1K挡,用黑表笔接发射极,红表笔分别接另外两极,两次测量中,电阻大的一次,红表笔接的就是B1极。      应当说明的是,上述判别B1、B2的方法,不一定对所有的单结晶体管都适用,有个别管子的E--B1间的正向电阻值较小。不过准确地判断哪极是B1,哪极是B2在实际使用中并不特别重要。即使B1、B2用颠倒了,也不会使管子损坏,只
[测试测量]
单结晶体管的管脚判别
最新高电压SAR ADC 为多通道工业应用实现最高总体系统精度
TI 支持单个 5V 电源的全面集成型器件可简化高电压设计。 2014 年 10 月 16日,北京讯---日前,德州仪器 (TI) 宣布推出首款最新高电压系列的产品,进一步壮大其逐次逼近寄存器 (SAR)及模数转换器 (ADC) 产品阵营。此次推出的 8 通道 ADS8688 和 4 通道 ADS8684 可通过单 5V 电源在 ±10.24V 的范围内进行输入,从而可大幅简化系统电源需求。这些器件提供业界最低的增益漂移、失调电压及失调漂移,以及最高精度的参考,可为工程师提供前所未有的高精确程度,助力客户全面扩大工业应用的温度范围。 最新 ADC 产品系列可为各种宽泛、多通道工业应用改善总体系统精确度,包括电源自动
[模拟电子]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved