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

Mar 07, 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. Sin embargo, algunas aplicaciones requieren la medición de señales con frecuencias más bajas. Para realizar tales mediciones, debe seleccionar un multímetro adecuado con una configuración adecuada. Vea estos ejemplos a continuación:


1. Es muy importante configurar el filtro de CA correcto. El filtro se utiliza para suavizar la salida del convertidor RMS verdadero. La configuración correcta es BAJA cuando la frecuencia es inferior a 20 Hz. En la configuración del filtro LOW, la estabilización del multímetro se garantiza introduciendo un retardo de 2,5 s. Configure el filtro BAJO con el siguiente comando.


2. Si conoce el nivel de la señal a medir, debe configurar el rango manual para ayudar a acelerar la medición. Tiempos de estabilización más prolongados para cada medición de baja frecuencia ralentizarán significativamente el rango automático.


Le recomendamos que configure el rango manual.
3. El 34401A utiliza un condensador de CC aislado para impedir que el convertidor ACRMS mida señales de CC. Esto permite medir el componente de CA en el rango de un multímetro. Al medir una fuente con una impedancia de salida alta, es necesario asegurarse de que haya tiempo suficiente para que se estabilice el condensador de aislamiento de CC. El tiempo de estabilización no se ve afectado por la frecuencia de la señal de CA, pero se verá afectado por cualquier variación en la señal de CC.


El Agilent 3458A tiene tres métodos para medir voltajes ACRMS; su modo de muestreo síncrono es capaz de medir señales tan bajas como 1 Hz. Para configurar el multímetro para realizar mediciones de baja frecuencia:


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


2. Cuando utiliza el modo de muestreo síncrono, para las funciones ACV y ACDCV, la señal de entrada está acoplada a CC. En el caso de la función ACV, el componente DC se resta matemáticamente de la lectura. Esta es una consideración importante porque los niveles de voltaje CA y CC combinados pueden causar una condición de sobrecarga, incluso si el voltaje CA en sí no está sobrecargado.


3. Seleccionar el rango apropiado acelera las mediciones porque la característica de rango automático provoca retrasos al medir señales de baja frecuencia.


4. Para poder muestrear la forma de onda, el 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 síncrona con un nivel. Sin embargo, el ruido en la señal de entrada puede provocar una activación de nivel falsa y no obtener lecturas. Es importante seleccionar un nivel que proporcione una fuente de activación confiable. Por ejemplo, evite los picos de onda sinusoidal, porque la señal cambia lentamente, mientras que el ruido puede provocar fácilmente una activación falsa.


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

 

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