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Caractéristiques du multimètre numérique et du multimètre numérique à double impédance

Dec 28, 2023

Caractéristiques du multimètre numérique et du multimètre numérique à double impédance

 

La composition de base d'un multimètre numérique ordinaire est illustrée sur la figure. Le double convertisseur A/D intégral est le « cœur » du multimètre numérique, à travers lequel se réalise la conversion analogique-numérique. Les circuits périphériques comprennent principalement un convertisseur de fonction, un sélecteur de fonction et de plage, un écran LCD ou LED, en plus du circuit oscillateur sonore, du circuit de commande, du circuit marche et arrêt de la ligne de détection, du circuit indicateur de basse tension, du point décimal et du signe (signe de polarité, etc. .) circuit de commande.


Le convertisseur A/D est le cœur du multimètre numérique, utilisant un circuit intégré monolithique à grande échelle 7106. 7106 utilisant la sortie de porte hétérodyne interne, peut piloter l'écran LCD, la consommation d'énergie est extrêmement faible. Ses principales caractéristiques sont : une alimentation unique et une large gamme de tensions, l'utilisation d'une pile empilée de 9 V pour réaliser la miniaturisation de l'instrument, une impédance d'entrée élevée, l'utilisation de commutateurs analogiques internes pour obtenir une conversion automatique du zéro et de la polarité. L'inconvénient est que la vitesse de conversion A/D est lente, mais peut répondre aux besoins des mesures électriques conventionnelles.


Connaissance de base de l'impédance
La grande majorité des multimètres numériques vendus sur le marché pour mesurer les systèmes industriels, électriques et électroniques ont une impédance de boucle d'entrée très élevée, généralement supérieure à 1 mégohm. Cela signifie simplement que lorsque le multimètre numérique mesure une boucle, cela n'aura que peu ou pas d'effet sur les performances de la boucle. C'est ce qui est nécessaire pour la plupart des besoins de mesure, en particulier pour les boucles électroniques ou de contrôle plus sensibles. Les outils de dépannage précédemment utilisés, tels que les multimètres analogiques et les testeurs de solénoïdes, avaient généralement des boucles d'entrée à faible impédance d'environ 10 kOhm ou moins. Bien que ces outils ne soient pas affectés par les tensions parasites, ils ne conviennent que pour mesurer des circuits de puissance ou d'autres applications où une faible impédance d'entrée n'affectera pas ou n'altèrera pas les performances du circuit.


Détection de la présence ou de l'absence de tension
La plupart des techniciens en électricité et des techniciens de maintenance d'usines sont habitués à utiliser un certain type de testeur de solénoïde pour déterminer la présence ou l'absence de courant dans une boucle, qui ne se laisse pas tromper par une tension parasite en raison de sa faible impédance de boucle. Bien que ces testeurs soient utiles, ils répondent rarement aux exigences de la norme CEI 61010 et aux réglementations nord-américaines en vigueur. Par conséquent, ils ne doivent pas être utilisés pour dépanner des tableaux triphasés à haute énergie ou pour mesurer si les circuits sont sous tension ou non. Lors de l'utilisation d'un compteur à double impédance, la fonction Auto-V/LoZ peut être sélectionnée, qui a une faible impédance d'entrée de près de 3 kOhm. Lorsque la ligne de test est placée dans un circuit ouvert contenant une tension parasite, la faible impédance d'entrée éliminera la tension parasite et le compteur lira près de zéro, indiquant qu'aucune tension n'est présente. Cependant, lorsque la ligne de test est placée sur une boucle sous tension, le circuit d'entrée détectera la présence d'une tension « dure » et affichera la valeur de tension réelle présente.

 

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