Las mediciones de baja frecuencia requieren la selección de un multímetro adecuado.

Sep 15, 2024

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Las mediciones de baja frecuencia requieren la selección de un multímetro adecuado.

 

La mayoría de los multímetros modernos pueden medir señales de CA con frecuencias tan bajas como 20 Hz. Pero algunas aplicaciones requieren medir señales a frecuencias más bajas. Para realizar tales mediciones, debe elegir un multímetro adecuado y configurarlo adecuadamente. Consulte los siguientes ejemplos:


1. Configurar el filtro de CA correcto es muy importante. Los filtros se utilizan para suavizar la salida de los convertidores RMS verdaderos. La configuración correcta es BAJA cuando la frecuencia es inferior a 20 Hz. Al configurar el filtro BAJO, asegúrese de la estabilidad del multímetro insertando retrasos de 2 y 5 segundos. Utilice el siguiente comando para configurar el filtro bajo.


2. Si conoce el nivel de la señal medida, debe configurar un rango manual para ayudar a acelerar la medición. El mayor tiempo de estabilización de cada medición de baja frecuencia ralentizará significativamente el rango automático.


3. 34401A utiliza un condensador de bloqueo de CC para bloquear el convertidor ACRMS para medir señales de CC. Esto permite que el multímetro mida componentes de CA dentro de su rango. Cuando se miden fuentes con alta impedancia de salida, se requiere tiempo suficiente para garantizar la estabilidad del condensador de bloqueo de CC. El tiempo de estabilización no se ve afectado por la frecuencia de la señal de CA, pero sí por cualquier cambio en la señal de CC.


El Agilent 3458A tiene tres métodos para medir el voltaje ACRMS; Su modo de muestreo sincrónico puede medir señales tan bajas como 1 Hz. Para configurar el multímetro para medición de baja frecuencia:


1. Seleccione el modo de muestreo sincrónico:
SETACV: SINCRONIZACIÓN


2. Cuando se utiliza el modo de muestreo síncrono, para las funciones ACV y ACDCV, la señal de entrada está acoplada a CC. Durante la función ACV, utilice métodos matemáticos para restar el componente DC de la lectura. Esta es una consideración importante ya que los niveles de voltaje CA y CC combinados pueden causar condiciones de sobrecarga, incluso si el voltaje CA en sí no está sobrecargado.


3. Elegir el rango apropiado puede acelerar la medición, ya que la característica de rango automático puede causar retrasos al medir señales de baja frecuencia.


4. Para muestrear formas de onda, un multímetro necesita determinar el período de la señal. Utilice el comando ACBAND para determinar el valor de pausa. Si no utiliza el comando ACBAND, el multímetro puede hacer una pausa antes de que se repita la forma de onda.


5. El modo de muestreo síncrono activa la señal de sincronización con un nivel de voltaje. Sin embargo, el ruido en la señal de entrada puede provocar una activación de nivel falsa y dar como resultado lecturas inexactas. Es importante elegir un nivel que pueda proporcionar una fuente de activación confiable. Por ejemplo, para evitar el pico de una onda sinusoidal, ya que la señal cambia lentamente y el ruido puede provocar fácilmente una activación falsa.


6. Para obtener lecturas, asegúrese de que el entorno a su alrededor sea eléctricamente "silencioso" y utilice cables de prueba blindados. Habilite el filtrado de niveles y LFILTERON para reducir la sensibilidad al ruido.
 

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