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Selección de rango de multímetro y análisis de errores

Oct 06, 2022

1. Selección de rango de multímetro y análisis de errores

1.1. Error humano

El error de lectura humano es una de las razones que afectan la precisión de la medición. Se debe prestar especial atención a los siguientes puntos durante el uso

(1) Antes de medir, coloque el multímetro en posición horizontal y realice un ajuste mecánico del cero

(2) Mantenga sus ojos perpendiculares al puntero cuando lea

(3) Al medir la resistencia, se debe realizar un ajuste a cero cada vez que se cambia de marcha. Si no se logra el ajuste cero, se debe reemplazar una batería nueva y la parte metálica de la pluma de prueba no se debe pellizcar con la mano, para evitar la derivación de la resistencia del cuerpo humano y aumentar el error de medición.

(4) Al medir la resistencia en el circuito, corte la fuente de alimentación en el circuito y descargue el capacitor antes de medir.

1.2. Selección de rango de voltaje y corriente del multímetro y error de medición

El nivel de precisión del multímetro generalmente se divide en {{0}}.1, 0.5, 1.5, 2.5, 5 y así sucesivamente. Para voltaje de CC, corriente y voltaje de CA, corriente y otros engranajes, la calibración de la precisión y el nivel de precisión se expresa mediante el porcentaje del error absoluto máximo permitido △x y el valor de escala completa del rango seleccionado.

El error causado por un multímetro que mide voltaje es diferente del error causado por usar un multímetro con diferente precisión para medir el mismo voltaje. Al elegir un multímetro, cuanto mayor sea la precisión, mejor. Con un multímetro de alta precisión, es necesario seleccionar un rango adecuado para aprovechar al máximo la precisión potencial del multímetro. El error que genera medir el mismo voltaje con diferentes rangos de un multímetro también es diferente. En el caso de satisfacer el valor de la señal medida, se debe seleccionar el rango con el rango más pequeño tanto como sea posible, lo que puede mejorar la precisión de la medición. Por lo tanto, al medir el voltaje, el voltaje medido debe indicarse en más de 2/3 del rango del multímetro, para reducir el error de medición.

1.3. Selección de rango y error de medición del engranaje de resistencia

Cuando se usa un multímetro para medir la misma resistencia, el error causado por la selección de diferentes rangos es diferente y el error causado por la medición es muy diferente. Al seleccionar el rango de engranajes, intente hacer que el valor de resistencia medido esté en el centro de la longitud del arco de la escala de rango, y la precisión de la medición será mayor.


2. Análisis de multímetro que mide voltaje CA no sinusoidal

El mecanismo de medición del sistema magnetoeléctrico del multímetro y el circuito rectificador se combinan para indicar el valor promedio del voltaje de CA. En tecnología de ingeniería, generalmente es necesario medir el valor efectivo de la tensión o corriente de CA. Para satisfacer esta necesidad, la escala de voltaje de CA del multímetro se escala de acuerdo con el valor efectivo del voltaje de CA sinusoidal.

2.1. Coeficiente de determinación

El rango de voltaje de CA del multímetro es un voltímetro promedio. Al medir el voltaje de CA, aunque el dial está escalado por el valor efectivo, lo que realmente detecta el circuito rectificador es el voltaje promedio. La relación entre el valor efectivo U del voltaje y el valor promedio/U se denomina coeficiente de dimensionamiento del instrumento, expresado por K, que refleja la relación proporcional entre la lectura de voltaje de CA del multímetro y el valor promedio del voltaje medido. .

Al medir el voltaje de onda sinusoidal con el engranaje de voltaje de CA del multímetro, la lectura a es el valor efectivo del voltaje medido; al medir el voltaje de onda no sinusoidal, la lectura no tiene un significado físico directo, solo sepa que 0.9a es igual al valor promedio del voltaje medido. Si se conoce el factor de forma del voltaje medido, el valor RMS del voltaje medido se puede obtener por conversión.

2.2. Factor de forma KF

El factor de forma Kf se define como la relación entre el valor rms y el valor promedio del voltaje de CA.


3. Análisis de errores de medición de voltaje de CA con un multímetro

3.1. Análisis de error de la medición de voltaje de CA no sinusoidal con un multímetro

Si el voltaje medido no es un voltaje de onda sinusoidal, usar directamente el valor de representación de voltaje como el valor efectivo del voltaje medido inevitablemente generará un cierto error, que generalmente se denomina error de forma de onda.

3.2. Análisis de errores de medición de voltaje de CA de deslumbramiento positivo distorsionado con un multímetro

Al medir el valor efectivo del voltaje sinusoidal distorsionado que contiene componentes armónicos con un multímetro (el rango de voltaje de CA es un medidor de valor promedio), el error de medición depende no solo de la amplitud de cada armónico, sino también de su fase. Porque la forma de onda de un voltaje sinusoidal distorsionado está determinada no solo por las amplitudes de los componentes armónicos, sino también por sus fases. Diferentes formas de onda tienen diferentes grados de desviación de k=1.11, y el rango de voltaje de CA del multímetro está escalado por k=1.11. De esta forma, si lee directamente del voltímetro, habrá diferentes grados de error.

Cuando se usa un multímetro para medir el voltaje de CA de diferentes formas de onda, la lectura del multímetro no se puede tomar como el valor efectivo del voltaje de CA sin análisis. Para el voltaje de onda no sinusoidal y el voltaje de onda sinusoidal distorsionada, debe calcularse o corregirse de acuerdo con el método introducido por Yi Bu.


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