El multímetro de puntero y el multímetro digital tienen cada uno sus propias ventajas y desventajas. A continuación se muestra un análisis comparativo.

Aug 10, 2023

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El multímetro de puntero y el multímetro digital tienen cada uno sus propias ventajas y desventajas. A continuación se muestra un análisis comparativo.

 

Comparación entre multímetros de puntero y multímetros digitales: los multímetros de puntero y digitales tienen sus propias ventajas y desventajas. Un multímetro de puntero es un instrumento de tipo medio con indicaciones de lectura intuitivas y visuales. (Generalmente, el valor de lectura está estrechamente relacionado con el ángulo de giro del puntero, por lo que es muy intuitivo).


Un multímetro digital es un instrumento de muestreo instantáneo. Utiliza una muestra tomada cada 0.3 segundos para mostrar los resultados de la medición. A veces, cada resultado de muestreo es muy similar y no exactamente igual, lo que no es tan conveniente para leer los resultados como el tipo de puntero.


Un multímetro de puntero generalmente no tiene un amplificador interno, por lo que la resistencia interna es pequeña.


Debido al uso de un circuito amplificador operacional dentro del multímetro digital, la resistencia interna puede ser grande, a menudo de 1 millón de ohmios o más. (es decir, se puede obtener una mayor sensibilidad). Esto permite un menor impacto en el circuito probado y una mayor precisión de medición.


Debido a la pequeña resistencia interna y al uso de componentes discretos para formar un circuito divisor de voltaje y derivación, a menudo se utilizan multímetros de tipo puntero. Por lo tanto, la característica de frecuencia es desigual (en relación con la digital), mientras que la característica de frecuencia de un multímetro de puntero es relativamente mejor.


La estructura interna del multímetro tipo puntero es simple, por lo que tiene menor costo, menos funciones, mantenimiento simple y fuertes capacidades de sobrecorriente y sobretensión. El multímetro digital utiliza internamente varios circuitos de protección de oscilación, amplificación y división de frecuencia, por lo que tiene muchas funciones. Por ejemplo, puede medir temperatura, frecuencia (en un rango inferior), capacitancia, inductancia y usarse como generador de señales.


Debido al uso de circuitos integrados en la estructura interna de los multímetros digitales, su capacidad de sobrecarga es pobre (aunque algunos ahora pueden cambiar de marcha automáticamente, protegerse, etc., pero su uso es más complejo), y generalmente no son fáciles de reparación después del daño.


El voltaje de salida de un multímetro digital es relativamente bajo (normalmente no supera 1 voltio). Es inconveniente probar algunos componentes con características de voltaje especiales (como tiristores, diodos emisores de luz, etc.).


El voltaje de salida del multímetro de puntero es relativamente alto, como 10,5 voltios, 12 voltios, etc. La corriente también es grande (como MF-500 * rango de 1 ohmio con un máximo de aproximadamente 100 miliamperios), lo que puede Facilitar la prueba de tiristores, diodos emisores de luz, etc.


Selección de puntero y medidores digitales.

1. La precisión de lectura del medidor de puntero es deficiente, pero el proceso de oscilación del puntero es relativamente intuitivo y la amplitud de su velocidad de oscilación a veces puede reflejar objetivamente el tamaño medido (como la ligera fluctuación del bus de datos de TV (SDL) durante la transmisión de datos); La lectura en el medidor digital es intuitiva, pero el proceso de cambiar los números parece complicado y no es fácil de observar.


2. Generalmente hay dos baterías en un medidor puntero, una con un voltaje bajo de 1,5 V y la otra con un voltaje alto de 9 V o 15 V. El bolígrafo negro es relativamente positivo en comparación con el bolígrafo rojo. Un medidor digital suele utilizar una batería de 6 V o 9 V. En el rango de resistencia, la corriente de salida del medidor de puntero es mucho mayor que la de un medidor digital, el uso de un equipo R × 1 Ω puede hacer que el altavoz emita un fuerte sonido de "clic", y el uso de un equipo R × 10k Ω puede incluso iluminarse diodos emisores de luz (LED).

 

3. En el rango de voltaje, la resistencia interna de un medidor de puntero es relativamente pequeña en comparación con un medidor digital y la precisión de la medición es relativamente pobre. En algunas situaciones donde están presentes alto voltaje y microcorriente, es incluso imposible medirlos con precisión porque su resistencia interna puede afectar el circuito que se está probando (por ejemplo, al medir el voltaje de la etapa de aceleración de un tubo de imagen de televisión, el valor medido puede ser mucho menor que el valor real). La resistencia interna del rango de voltaje del medidor digital es muy alta, al menos en el nivel de megaohmios, y tiene poco impacto en el circuito que se está probando. Pero la impedancia de salida extremadamente alta lo hace susceptible a la influencia del voltaje inducido, y los datos medidos en algunos lugares con fuertes interferencias electromagnéticas pueden ser falsos.


4. En resumen, los medidores de puntero son adecuados para medir circuitos analógicos con corrientes y voltajes relativamente altos, como televisores y amplificadores de audio. Los medidores digitales son adecuados para mediciones de circuitos digitales de bajo voltaje y baja corriente, como máquinas de presión arterial, teléfonos móviles, etc. No es absoluto, puede elegir una tabla de punteros y una tabla digital según la situación.

 

3 NCV Measurement for multimter -

 

 

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