Un multimètre approprié doit être choisi pour les mesures à basse fréquence.
La majorité des multimètres contemporains peuvent mesurer les impulsions CA avec des fréquences de 20 Hz ou moins. Les signaux à basse fréquence doivent néanmoins être mesurés à certaines fins. Vous devez vous procurer le bon multimètre et le configurer correctement pour effectuer ces mesures. Pensez aux cas suivants :
Les vraies mesures RMS jusqu'à 3 Hz sont effectuées par le multimètre à l'aide de la technologie d'échantillonnage numérique. Le temps de stabilisation dans le filtre lent est augmenté par l'approche numérique à 2,5s. Vous devez faire attention à ce qui suit lors de la mesure :
1. Le choix du bon filtre AC est crucial. La sortie du convertisseur rms est lissée à l'aide de filtres. Le réglage approprié pour les fréquences inférieures à 20 Hz est BAS. Un délai de 2,5s est ajouté lorsque le filtre LOW est sélectionné pour garantir la stabilité du multimètre. Utilisez la commande suivante pour définir le filtre bas.
2. Pour accélérer la mesure, vous devez définir la plage manuelle si vous connaissez la puissance du signal. La sélection de plage automatique se déplacera plus lentement plus les durées de stabilisation sont longues entre chaque mesure de basse fréquence.
Nous vous recommandons de régler la plage manuelle.
3. Pour tester le signal CC, désactivez le convertisseur ACRMS à l'aide d'un condensateur de blocage CC. Cela permet à la gamme du multimètre de mesurer la composante AC. Lors de la surveillance de sources à haute impédance de sortie, il est important de laisser suffisamment de temps au condensateur de blocage CC pour se stabiliser. La fréquence du signal AC n'a aucune incidence sur le temps de stabilisation, contrairement à toute modification du signal DC.
La tension ACRMS peut être mesurée de trois manières différentes, et son mode d'échantillonnage simultané peut détecter des signaux aussi rapides que 1 Hz. Configuration du multimètre pour mesurer les basses fréquences :
Sélectionnez le mode d'échantillonnage synchrone : SET ACV : SYNC
2. Le signal d'entrée pour les fonctions ACV et ACDCV est couplé en courant continu lorsque vous utilisez le mode d'échantillonnage synchrone. La composante DC est mathématiquement soustraite de la lecture dans la fonction ACV. Ceci est crucial à prendre en compte car, même si la tension alternative n'est pas dépassée, la combinaison des niveaux de tension continue et alternative peut entraîner un état de surcharge.
3. En choisissant la gamme appropriée, vous pouvez raccourcir le temps de mesure car la fonction de gamme automatique prendra plus de temps lors de la mesure des signaux basse fréquence.
4. Le multimètre doit déterminer la période du signal afin d'échantillonner la forme d'onde. La valeur de pause peut être trouvée avec la commande ACBAND. Il est possible que le multimètre s'arrête avant que la forme d'onde ne se répète si vous n'utilisez pas la commande ACBAND.
5. Le mode d'échantillonnage synchrone déclenche le signal synchrone à l'aide du niveau. Les faux déclenchements de niveau, qui conduisent à des lectures inexactes, peuvent néanmoins être causés par du bruit dans le signal d'entrée. Il est crucial de choisir un niveau qui offre une source de déclenchement fiable. Par exemple, le pic de l'onde sinusoïdale doit être évité car le bruit peut facilement entraîner de faux déclenchements même si le signal varie progressivement.
6. Utilisez des fils de test isolés et assurez-vous que votre environnement est électriquement "silencieux" afin d'obtenir les meilleures lectures. active la fonction de filtrage de niveau LFILTERON pour diminuer la sensibilité au bruit.
Un circuit analogique avec un condensateur de blocage CC convertit la tension efficace. Les signaux sont mesurés jusqu'à 3Hz. Choisissez un filtre basse fréquence, rangez-le manuellement et assurez-vous que les différentes polarisations CC sont stables pour obtenir les résultats de mesure souhaités. Un délai de 7 s est inclus lors de l'utilisation du filtre lent, maintenant la stabilité du multimètre.






