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Quelles sont les spécifications et les méthodes de mesure du multimètre numérique ?

Apr 25, 2023

Quelles sont les spécifications et les méthodes de mesure du multimètre numérique ?

 

1. Résolution, bits et nombre de mots
La résolution est la capacité du multimètre à discerner des signaux minuscules pendant la mesure. Vous pouvez décider si le multimètre peut détecter des changements infimes dans le signal surveillé en connaissant la résolution du multimètre. Un multimètre numérique peut détecter un changement de 1 mV (1/1000 de V) lors de la lecture de 1 V, par exemple, s'il a une résolution de 1 mV sur la plage de 4 V.
 

Vous n'achèteriez pas une règle avec une échelle minimale de 1 pouce (ou 1 cm) si vous deviez mesurer des longueurs jusqu'à un minimum de 1/4 pouce (ou 1 mm). Si la température ambiante est de 98,6 degrés Fahrenheit, un thermomètre qui ne mesure que des degrés entiers n'est pas d'une grande aide. Un thermomètre avec une résolution de 0.1 degré est requis.


Les termes "bits" et "mots" sont utilisés pour caractériser la résolution d'un multimètre. Ils peuvent être divisés en groupes en fonction de la quantité de mots ou de nombres affichés par le DMM.
 

Trois chiffres entiers (0 à 9) sont affichés sur un multimètre à 312-chiffres, ainsi qu'un "demi-chiffre" (qui affiche le chiffre "1" ou est laissé vide). La résolution d'affichage d'un multimètre à 312-chiffres peut atteindre 1 999 points. La résolution d'affichage d'un multimètre à 412-chiffres peut atteindre 19 999 points. L'utilisation de "mots" plutôt que de "bits" peut mieux transmettre la résolution du multimètre. La résolution des multimètres à 312-chiffres actuels pourrait atteindre 3 200, 4,000 ou 6,000 comptes.

 

Un multimètre à 3,2 00 points offre une résolution supérieure pour diverses mesures. Par exemple, un multimètre à 1 chiffre999- ne peut pas mesurer 0,1 V tout en mesurant 200 V ou plus. Et tout en mesurant des tensions jusqu'à 320 V, un multimètre de 3 200 M peut afficher jusqu'à 0,1 V. Jusqu'à ce que la tension dépasse 320 V, cette résolution équivaut à celle d'un multimètre 20 000 plus coûteux.


2. Précision

L'erreur maximale autorisée dans des conditions de fonctionnement prédéterminées est appelée précision. En d'autres termes, la précision décrit à quel point le signal mesuré et la valeur mesurée présentée par le multimètre numérique correspondent.


La précision d'un multimètre numérique est souvent exprimée en pourcentage de la lecture. Avec une précision de lecture de 1 %, si une lecture de tension de 100 V est présentée, la tension réelle peut être comprise entre 99 V et 101 V.
 

Une plage de bits peut être ajoutée aux exigences fondamentales de précision dans les spécifications. Le nombre de mots pouvant entraîner la modification du chiffre le plus à droite de la valeur affichée est représenté par la plage. Par conséquent, la précision dans l'exemple ci-dessus peut être écrite comme "(1 pour cent plus 2)". En conséquence, même si l'affichage indique 100V, la tension réelle se situe entre 98,8V et 101,2V.


Les paramètres d'un multimètre analogique sont établis par l'imprécision à pleine échelle plutôt que par le pourcentage de la valeur affichée. La précision du multimètre analogique se situe généralement entre 2 et 3 % de la pleine échelle. La précision tombe à 20 % ou 30 % de la lecture à 1/10 de la pleine échelle. La précision de base d'un multimètre numérique est souvent basée sur des lectures de (0,7 %) à (0,1 %) plus 1 ou mieux.
 

3. La loi d'Ohm

La formule de la tension, du courant et de la résistance de tout circuit est connue sous le nom de loi d'Ohm, qui affirme que "la tension est égale au courant multiplié par la résistance". Par conséquent, la troisième valeur de cette formule peut être découverte si les deux premiers nombres sont connus. La loi d'Ohm est directement mesurée et affichée par des multimètres numériques lors de la mesure de la résistance, du courant ou de la tension. La manière la plus simple de mesurer les paramètres nécessaires à l'aide d'un multimètre numérique est expliquée ci-après.
 

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