डिजिटल मल्टीमीटर तकनीकी संकेतकों का परिचय
आपकी ज़रूरतें पूरी की जा सकती हैं और डिजिटल मल्टीमीटर से भी ज़्यादा की जा सकती हैं। उपयोग करने में सरल, संचालित करने के लिए बस एक हाथ की जरूरत है, और दस्ताने पहनने के दौरान उपयोग करने के लिए पर्याप्त लचीला हो सकता है।
डिजिटल मल्टीमीटर तकनीकी संकेतक
डिस्प्ले पर नंबर और इसकी विशेषताएं
एक डिजिटल मल्टीमीटर का प्रदर्शन अंक आमतौर पर 31/2 से 81/2 अंकों तक होता है। डिजिटल उपकरण के प्रदर्शन अंकों के मूल्यांकन के लिए दो दिशानिर्देश हैं:
एक यह है कि केवल पूर्णांक अंक ही 0 से 9 तक की सभी संख्याओं को प्रदर्शित करने में सक्षम हैं;
यंत्र में तीन पूर्णांक अंक होते हैं, और भिन्नात्मक अंक का अंश 1 होता है, और भाजक 2 होता है, इसलिए इसे 31/2 बिट कहा जाता है, जिसे "साढ़े तीन अंक" के रूप में पढ़ा जाता है, और इसका उच्चतम बिट ही हो सकता है प्रदर्शन 0 या 1। दूसरा यह है कि आंशिक अंक का संख्यात्मक मान अधिकतम प्रदर्शन मूल्य में उच्चतम अंक का अंश है, और जब पूर्ण पैमाने का उपयोग किया जाता है तो गणना मूल्य 2000 होता है।
अधिकतम प्रदर्शन मान 2999 है क्योंकि 32/3-अंक का शीर्ष अंक ("तीन और दो-तिहाई उच्चारण") डिजिटल मल्टीमीटर केवल 0 से 2 तक अंक दिखा सकता है। यह 50 प्रतिशत अधिक है समान परिस्थितियों में 31/2-अंकीय डिजिटल मल्टीमीटर की ऊपरी सीमा से अधिक, जो 380V एसी वोल्टेज को मापते समय उपयोगी है।
उदाहरण के लिए, एक मानक 31/2-डिजिटल मल्टीमीटर का उच्चतम अंक केवल 0 या 1 हो सकता है जब ग्रिड वोल्टेज को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। 220V या 380V मापते समय आप ग्रिड वोल्टेज प्रदर्शित करने के लिए केवल तीन अंकों का उपयोग कर सकते हैं। इस फ़ाइल में केवल 1V रिज़ॉल्यूशन है।
33/4-अंकीय डिजिटल मल्टीमीटर का सर्वोच्च अंक, हालांकि, 0 से 3 तक ही प्रदर्शित कर सकता है, जिससे ग्रिड वोल्टेज को 0 के रिज़ॉल्यूशन के साथ चार अंकों में प्रदर्शित करना संभव हो जाता है। 1V, 41/2-अंकीय डिजिटल मल्टीमीटर के समान।
लोकप्रिय डिजिटल मल्टीमीटर आमतौर पर दो श्रेणियों में आते हैं: पोर्टेबल और डेस्कटॉप। 31/2 अंकों के डिस्प्ले वाले हैंडहेल्ड मल्टीमीटर सबसे आम हैं, जबकि 41/2 और 51/2 अंकों (6 अंकों से कम) के डिस्प्ले वाले डिजिटल मल्टीमीटर भी लोकप्रिय हैं। अधिकांश डेस्कटॉप डिजिटल मल्टीमीटर में 6 1/2 अंक से अधिक होते हैं।
डिजिटल मल्टीमीटर अत्याधुनिक डिजिटल डिस्प्ले तकनीक का उपयोग करता है, जो एक स्पष्ट, उपयोगकर्ता के अनुकूल डिस्प्ले और सटीक रीडिंग प्रदान करता है। यह न केवल पाठकों की पढ़ने की प्राथमिकताओं के अनुरूप है और पढ़ने की निष्पक्षता सुनिश्चित करता है, बल्कि यह पढ़ने या रिकॉर्ड करने के समय में भी कटौती कर सकता है। ये लाभ पारंपरिक एनालॉग (यानी पॉइंटर) मल्टीमीटर द्वारा प्रदान नहीं किए जाते हैं।
2. सटीकता (परिशुद्धता)
माप परिणामों में व्यवस्थित त्रुटियों और यादृच्छिक त्रुटियों का योग एक डिजिटल मल्टीमीटर की सटीकता है। यह माप त्रुटि के आकार के साथ-साथ मापा मूल्य और वास्तविक मूल्य के बीच समझौते की डिग्री को दर्शाता है। सामान्यतया, माप त्रुटि जितनी छोटी होगी, सटीकता उतनी ही अधिक होगी और इसके विपरीत।
सटीकता को निम्नलिखित तीन तरीकों में से एक में व्यक्त किया जा सकता है:
शुद्धता=± (एक प्रतिशत आरडीजी प्लस बी प्रतिशत एफएस) (2.2.1)
शुद्धता=± (एक प्रतिशत आरडीजी प्लस एन शब्द) (2.2.2)
शुद्धता=± (एक प्रतिशत आरडीजी प्लस बी प्रतिशत एफएस प्लस एन शब्द) (2.2.3)
सूत्र (2.2.1) में, RDG का अर्थ है रीडिंग वैल्यू (जिसे डिस्प्ले वैल्यू भी कहा जाता है), FS फुल-स्केल वैल्यू के लिए, और A/D कन्वर्टर और फंक्शनल कन्वर्टर (जैसे कि वोल्टेज डिवाइडर, शंट, या ट्रू इफेक्टिव वैल्यू कन्वर्टर), जिनमें से बाद वाला डिजिटलीकरण त्रुटि है, सभी का प्रतिनिधित्व किया जाता है।
परिमाणीकरण त्रुटि के अंतिम अंक द्वारा दर्शाए गए परिवर्तन की मात्रा को प्रतीक n द्वारा सूत्र (2.2.2) में दर्शाया गया है। सूत्र पूर्ण पैमाने (2.2.1) के प्रतिशत के रूप में व्यक्त n शब्दों की गलती है। सूत्र (2.2.3) काफी अनूठा है। यह अभिव्यक्ति कुछ निर्माताओं द्वारा उपयोग की जाती है, और अंतिम दो वस्तुओं में से एक अन्य वातावरण या कार्यों द्वारा लाई गई त्रुटि के लिए है।
डिजिटल मल्टीमीटर में एनालॉग मल्टीमीटर की तुलना में कहीं अधिक सटीकता होती है। एक उदाहरण के रूप में, डीसी वोल्टेज को मापने के लिए मूल श्रेणी का सटीकता सूचकांक {{0}} जितना अधिक हो सकता है। साढ़े तीन अंकों के साथ 5 प्रतिशत और साढ़े चार अंकों के साथ 0.03 प्रतिशत जितना कम हो सकता है। .
उदाहरण के लिए OI857 और OI859CF जैसे मल्टीमीटर। एक महत्वपूर्ण संकेतक मल्टीमीटर की सटीकता है। यह मल्टीमीटर के प्रदर्शन और प्रक्रिया क्षमता को प्रदर्शित करता है। खराब सटीकता वाला एक मल्टीमीटर सही मान व्यक्त करना चुनौतीपूर्ण पाता है, जिससे आसानी से माप त्रुटियां हो सकती हैं।
3. संकल्प (संकल्प)
रिज़ॉल्यूशन, जो मीटर की संवेदनशीलता का प्रतिनिधित्व करता है, वह वोल्टेज मान है जो सबसे कम वोल्टेज रेंज पर डिजिटल मल्टीमीटर के अंतिम अंक से मेल खाता है।
जैसे-जैसे प्रदर्शन अंकों की संख्या बढ़ती है, वैसे-वैसे डिजिटल उपकरणों का रिज़ॉल्यूशन भी बढ़ता जाता है। उच्चतम रिज़ॉल्यूशन संकेतक जो कि विभिन्न अंकों की संख्या वाले डिजिटल मल्टीमीटर अलग-अलग प्राप्त कर सकते हैं, उदाहरण के लिए: 31/2 अंकों वाले मल्टीमीटर के लिए 100V।
डिजिटल मल्टीमीटर का रिज़ॉल्यूशन इंडेक्स रिज़ॉल्यूशन द्वारा भी दिखाया जा सकता है। रेज़ोल्यूशन मीटर की सबसे छोटी संभव संख्या (शून्य के अलावा) का सबसे बड़ी संभावित संख्या का अनुपात है।
उदाहरण के लिए, एक मानक 31/2-अंकीय डिजिटल मल्टीमीटर न्यूनतम 1 और अधिकतम 1999 प्रदर्शित कर सकता है, जिसका अर्थ है कि रिज़ॉल्यूशन 1/19990.05 प्रतिशत है।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि संकल्प और सटीकता दो अलग-अलग विचार हैं। पूर्व माप की "सटीकता" को दर्शाता है, जो माप परिणाम और सही मूल्य के बीच स्थिरता की डिग्री है; उत्तरार्द्ध साधन की "संवेदनशीलता" को दर्शाता है, जो कि मिनट के वोल्टेज को "पहचानने" की क्षमता है।
संकल्प (या संकल्प) को समानता समझने की गलती नहीं करनी चाहिए क्योंकि दोनों के बीच कोई आवश्यक संबंध नहीं है, जिससे उन्हें मिलाना असंभव हो जाता है। आंतरिक ए / डी कनवर्टर और उपकरण के कार्यात्मक कनवर्टर की व्यापक त्रुटि और परिमाणीकरण त्रुटि उपकरण की सटीकता निर्धारित करती है।
संकल्प इस अर्थ में एक "आभासी" संकेतक है कि माप त्रुटि के साथ इसका कोई लेना-देना नहीं है, जबकि सटीकता एक "वास्तविक" संकेतक है। उपकरण के रिज़ॉल्यूशन को बढ़ाने के लिए, इसलिए मनमाने ढंग से प्रदर्शन अंकों की संख्या में वृद्धि करना संभव नहीं है।
4. मापने की सीमा,
एक मल्टी-फ़ंक्शन डिजिटल मल्टीमीटर में, अलग-अलग फ़ंक्शन में उनके संबंधित अधिकतम और न्यूनतम मान होते हैं जिन्हें मापा जा सकता है। उदाहरण के लिए: 41/2-डिजिट मल्टीमीटर, DC वोल्टेज रेंज की टेस्ट रेंज 0.01mV-1000V है।
5. माप दर
माप दर, जिसे "समय/सेकंड" के रूप में व्यक्त किया जाता है, वह आवृत्ति है जिस पर एक डिजिटल मल्टीमीटर द्वारा विद्युत प्रवाह को मापा जाता है। यह मुख्य रूप से ए/डी कनवर्टर की रूपांतरण दर पर निर्भर करता है।
माप की गति को इंगित करने के लिए माप अवधि का उपयोग कुछ पोर्टेबल डिजिटल मल्टीमीटर द्वारा किया जाता है। मापन चक्र माप संचालन करने के लिए आवश्यक समय की लंबाई है।
माप दर और सटीकता सूचकांक एक दूसरे के विपरीत हैं। दोनों के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण है क्योंकि आमतौर पर सटीकता जितनी अधिक होती है, माप दर उतनी ही कम होती है। आप इस विरोधाभास को हल करने के लिए एक ही मल्टीमीटर पर अलग-अलग प्रदर्शन अंक या माप गति रूपांतरण स्विच सेट कर सकते हैं:
एक तेज़ माप फ़ाइल जोड़ें, जिसका उपयोग तेज़ माप दर वाले ए/डी कनवर्टर के लिए किया जाता है; प्रदर्शन अंकों की संख्या को कम करके माप दर को बहुत बढ़ाया जा सकता है। यह विधि वर्तमान में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है और माप दर के लिए विभिन्न उपयोगकर्ताओं की जरूरतों को पूरा कर सकती है।
6. इनपुट प्रतिबाधा,
वोल्टेज को मापते समय, उपकरण में बहुत अधिक इनपुट प्रतिबाधा होनी चाहिए, ताकि माप प्रक्रिया के दौरान परीक्षण के तहत सर्किट से निकाला गया करंट बहुत छोटा हो, जो परीक्षण या सिग्नल स्रोत के तहत सर्किट की कार्य स्थिति को प्रभावित नहीं करेगा, और मापन त्रुटियों को कम कर सकता है।
उदाहरण के लिए: 31/2-डिजिट हैंडहेल्ड डिजिटल मल्टीमीटर की डीसी वोल्टेज रेंज का इनपुट प्रतिरोध आम तौर पर 10μΩ होता है। एसी वोल्टेज फ़ाइल इनपुट कैपेसिटेंस से प्रभावित होती है, और इसकी इनपुट प्रतिबाधा आमतौर पर डीसी वोल्टेज फ़ाइल की तुलना में कम होती है।
करंट को मापते समय, उपकरण में बहुत कम इनपुट प्रतिबाधा होनी चाहिए, ताकि परीक्षण के तहत सर्किट से जुड़े होने के बाद परीक्षण के तहत सर्किट पर उपकरण के प्रभाव को जितना संभव हो उतना कम किया जा सके। मीटर जलाएं, कृपया इसका उपयोग करते समय ध्यान दें।





