(整理)数字多用表培训讲义
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数字多用表一、数字多用表的使用二、数字多用表的检定一、数字多用表的使用主要内容:术语、面板操作、测量指导1、术语1.1数字多用表一般指具有测量直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、电阻等多功能数字多用表DVM(频率?电容?)是把连续的被测信号转换成离散的数1.2 DVM量程、基本量程、非基本量程、超大型量程、自动量程由端钮或切换开关所确定的某一额定或满度测量范围就称该端钮或开关位置为某一量程。
在多量程的DVM中,测量误差最小的量程为基本量程。
除基本量程外,其它所有的量程称为非基本量程。
在同一量程上,从满度值增加到能显示出来的最大值的电压范围为超量程。
随着输入电压的变化,不需手动改变量程开关,内部能自动切换量程能力的称为自动量程。
1.3 分辨力能够显示的被测电压的最小变化值,也就是使显示器末位变化一个字所代表的输入电压值。
通常在最低量程上,DVM具有最高的分辨力(也就灵敏度)。
1.4 显示位数DVM的显示位数是以完整的显示数字(即能够显示0~9的10个数码的显示能力)的多少来确定。
能够显示“9”的数字的位称为“满位”,否则称“半位”或“1/2位”。
显示数字的位置从左至右规定为第一位(首位)、第二位…….末位。
1.5 基本误差DVM处在标准条件下,经预热、预调和校准之后仪表本身所固有的24h的误差。
1.6 线性误差转换曲线对直线的偏差,该直线即量程始末的连续。
1.7 附加误差当影响量中的一个(如温度湿度电源频率和电压等)偏离标准条件下的值时所引起的仪器误差。
1.8 输入零电流在输入信号为零时仪器的输入电路中由于仪器内部引起的电流。
1.9 输入阻抗在工作状态下,仪器输入端所呈现的电阻和电容(或电感)值,它不含有电流和偏置电流的影响。
1.10 信息输出用于输出信号的编码信息,如5位半、6位半等级高的数表配有IEEE-488或RS-232等标准接口。
2 数字多用表面板操作(以HP34401A为例)2.1 测量电压值(1)接线(2)按功能键DCV、ACV、Front\Rear前面接线、后面接线(3)选择量程可以利用数表的自动选档功能来选择量程或使用手动选档功能选择固定的量程RANGE/DIGITS6选择较低选档功能手动指示器便亮选择较高并取消自动选档功能可在自动和手动两种选档功能之间切换自动量程(自动选择量程)功能,是在电源开启和遥控接口复位之后选定。
DT-830数字万用表DT-830数字万用表(以下简称DT-830)是一种321位袖珍仪表。
与一般针式万用表相比,该表具有测量精度高,显示直观,可靠性好,功能全,体积小等优点。
另外,它还具有自动调零和显示极性,超量程显示,低压指示等功能,装有快速熔丝管过流保护电路和过压保护元件。
一、工作原理图3-8是DT-830万用表原理方框图,模/数(A/D)转换是本仪表的主要部件,这里采用7106型单片CMOS A/D转换器,被测电压一律经分压折算成直流200mV以内送入7106进行A/D变换和测量,交流电压还需经交/直转换后,变成直流电压方可送入7106;由于7106A/D转换器始终接受0-200mV直流电压信号,因此,交、直流电流测量时,需经过分流器,实现I/V转换。
DT-830万用表的各种测试功能原理如下:直流电压的测量。
直流电压的测量电路如图3-9所示,图中“IN+、IN-”是7106模拟量输入的正端和负端,斜线区域代表导电橡胶,用来连接7106和LCD。
R7 +W2,R8 ,R9 ,R10,R11 +R12等电阻(含可调电阻W2)构成电阻分压器,它将基本量程200mV扩展成五个量程,使其最大量程为1000V。
7106不仅含有双积分型A/D转换器,而且还有数据锁存器、译码器和驱动器等,可直接驱动液晶式七段显示器(LCD)。
它内部稳定性很高的基准电压源(典型值为2.8伏)。
被测电压经电阻分压器送入7106后,使LCD显示出测量值。
直流电压测量电路见图3.37。
利用电阻分压器可将200mv 的基本量程扩展成5量程直流数值电压表,5个电压量程依次为200mv ,2v ,20v ,200v ,1000v 。
1R~ 7R为分压电阻,均采用误差为0.5%的精密金属膜电阻。
分压器总阻值为10M Ω,各档的分压比由量程开关2S来控制。
2V 档: 2V ×K K100001000 = 200mV20V 档: 20V ×KK10000100 = 200mV200V 档: 200V × K K1000010 = 200mV1000V 档: 1000V × KK100001 = 200mV直流电流测量电路见图3.38。
高二物理——多用表总结讲义【本讲主要内容】多用表的原理及使用【知识点精析】1. 欧姆表的原理欧姆表是根据闭合电路欧姆定律制成的测量电阻的仪表,可直接读出电阻值,比用伏安法测电阻要方便得多。
原理如图所示调零时,内R E R r R E I g g =++=(表头的满偏电流) 测量时,xR R E I +=内 在使用欧姆挡测电阻时,应注意一下几点:1) 进行欧姆调零时,其中的调零电阻的选取以能使欧姆表调零时指针满偏为准。
2) 当多用电表未接入电阻时,处于断路状态,即当R x 为无穷大时,电路中没有电流,指针不偏转,故刻度盘最左端为电阻无穷大处。
3) 当表头指针半偏时,此时的电阻为R x ,则有xgR R E I +=内2,可以得到x R R =内,此时被测电阻的阻值等于欧姆挡内阻,即中值电阻。
读数时,指针应该在中值电阻左右比较准确。
4)当多用表两表笔直接相连,即R x =0时,电路中电流最大,指针满偏,故电阻零刻度在最右端满偏电流处。
5)只要将对应R x 值的电流刻度 I 改为阻值R x ,即为欧姆表。
6)由于I 与R 的非线性关系,表盘上电流刻度是均匀的,其对应的电阻刻度却是不均匀的,电阻零刻度在电流满偏处。
7)红表笔接欧姆表内部电源负极,而黑表笔接内部电源的正极。
2. 多用电表的使用(1)性能:多用电表,通常叫万用表,它是实际生活中在电器安装、使用、维修过程中必备的常用仪表,多用表具有用途多、量程广、使用方便等优点,它可以用来测量交流电压、直流电压、直流电流和电阻,而且每一种测量又具有多个量程。
虽然使用方便,但是其准确度稍低。
(2)原理:多用电表由一只灵敏的直流电表(表头)与若干元件组成测量电路,每进行一种测量时只使用其中的一部分电路,其他部分不起作用。
①直流电流挡:直流电流挡的几个挡位实际是由同一表头改装而成的几个量程不同的电流表。
测量步骤如下:1)将功能选择开关旋到直流电流挡2)测量时,应使电表与待测电路串联。
1、三极管类型的判别:三极管只有两种类型,即PNP型和NPN型。
判别时只要知道基极是P型材料还N型材料即可。
用数字万用表红笔(代表电源正极)接基极与其他两极测量时导通,则说明三极管的基极为P型材料,三极管即为NPN型。
如果红表笔接基极与其他两极测量不导通,则说明三极管基极为N型材料,三极管即为PNP型。
2、2、3DD15D三极管的引脚是怎么区分的1是基极b,2是发射极e,外壳是集电极c不用测,面对管脚,管脚靠上,左面是b,石面是e,只要结构相同的,不分型号,都一样。
3、PNP三极管图集电极C发射极E识别方法:直线的是基极,有箭头的是发射极,剩下就是集电极。
箭头朝向代表电流方向,PNP管箭头指向内,NPN管箭头指向外。
4、PNP管包含3AG,3AX,3AK,3AD,3CG,3CX等。
NPN管包含3DG,3DX,3DK,3DD,3DA,3BX等。
3AX 为PNP型低频小功率管3BX 为NPN型低频小功率管3CG 为PNP型高频小功率管3DG 为NPN型高频小功率管3AD 为PNP型低频大功率管3DD 为NPN型低频大功率管3CA 为PNP型高频大功率管3DA 为NPN型高频大功率管6、知道三极管各电极对地的电压值,判断管子工作状态:NPN:VC>VB>VE:发射结正偏,集电结反偏,放大状态VB>VE,VB>VC:发射结正偏,集电结正偏,饱和状态VB<VE,VB<VC:发射结反偏,集电结反偏,截止状态VB<VE,VB>VC:发射结反偏,集电结正偏,反向运用状态PNP:VB<VE,VB>VC:发射结正偏,集电结反偏,放大状态VB<VE,VB<VC:发射结正偏,集电结正偏,饱和状态VB>VE,VB>VC:发射结反偏,集电结反偏,截止状态VB>VE,VB<VC:发射结反偏,集电结正偏,反向运用状态7、三极管的结构与分类晶体三极管晶体三极管又称半导体三极管,简称晶体管或三极管。
数字多用表计量培训讲义编写人:王煜数字多用表计量培训讲义数字多用表的组成数字多用表一般是由交直流数字电压表、交直流数字电流表,直流数字欧姆表组成。
现代技术的发展,数字多用表还能测量电容,电感等项目。
1.直流数字电压表直流数字电压表的基本用途是测量直流电压,低电压表作为电压指零仪,即作为测量用工作计量器具,由于直流数字电压表准确度不断提高,已经可以做到8½位,10-6数量级,所以直流数字电压表已经进入校准实验室,作为量值传递用的计量标准,承担保存和复现直流电压量值的任务,检定直流电压表,直流电压源等直流电压计量器具。
智能型直流数字电压表还可以测量一段时间内被测量的最大值、最小值,可以测量误差,比例,平均值,方差等。
目前先进的直流数字电压表的性能为:1.1显示位数:达到8½1.2分辨力达到0.01μV1.3输入阻抗达到1010Ω1.4测量误差达到10-6数量级1.5测量速度达到每秒几万次1.6测量范围 100nV~100kV直流数字电压表类型很多,分类方法也很多:按工作原理分:比较型、积分型、谐波型、复合型;按显示位数分:三位、三位半……八位、八位半等;按体积形状分:台式、便携式、手持式、面板式;按测量速度分:低速、高速;按功能分:单功能、多功能。
2.直流数字电流表直流数字电流表用于测量直流电流,小电流表可用作电流指零仪,还可用作计量标准,保存和复现直流电流量值对直流电流进行量值传递,检定直流电流表,直流电流源等直流电流计量器具。
目前先进的直流电流表性能为:2.1显示位数:达到6½2.2分辨力达到0.01aA2.3测量误差达到10-5数量级2.4测量范围 1pA~20A直流电流表的分类按原理分为电阻式、放大器式、斩波放大器式。
按显示位数分为三位、三位半……六位、六位半。
按体积形状分有台式、便携式、手持式、面板式。
3.直流数字欧姆表直流数字欧姆表是用于测量直流电阻,精密低阻值的直流数字欧姆表一般可以测量四线接法的直流电阻以便消除引线电阻引入的测量误差。
数字多用表计量培训讲义编写人:王煜数字多用表计量培训讲义数字多用表的组成数字多用表一般是由交直流数字电压表、交直流数字电流表,直流数字欧姆表组成。
现代技术的发展,数字多用表还能测量电容,电感等项目。
1.直流数字电压表直流数字电压表的基本用途是测量直流电压,低电压表作为电压指零仪,即作为测量用工作计量器具,由于直流数字电压表准确度不断提高,已经可以做到8½位,10-6数量级,所以直流数字电压表已经进入校准实验室,作为量值传递用的计量标准,承担保存和复现直流电压量值的任务,检定直流电压表,直流电压源等直流电压计量器具。
智能型直流数字电压表还可以测量一段时间内被测量的最大值、最小值,可以测量误差,比例,平均值,方差等。
目前先进的直流数字电压表的性能为:1.1显示位数:达到8½1.2分辨力达到0.01μV1.3输入阻抗达到1010Ω1.4测量误差达到10-6数量级1.5测量速度达到每秒几万次1.6测量范围 100nV~100kV直流数字电压表类型很多,分类方法也很多:按工作原理分:比较型、积分型、谐波型、复合型;按显示位数分:三位、三位半……八位、八位半等;按体积形状分:台式、便携式、手持式、面板式;按测量速度分:低速、高速;按功能分:单功能、多功能。
2.直流数字电流表直流数字电流表用于测量直流电流,小电流表可用作电流指零仪,还可用作计量标准,保存和复现直流电流量值对直流电流进行量值传递,检定直流电流表,直流电流源等直流电流计量器具。
目前先进的直流电流表性能为:2.1显示位数:达到6½2.2分辨力达到0.01aA2.3测量误差达到10-5数量级2.4测量范围 1pA~20A直流电流表的分类按原理分为电阻式、放大器式、斩波放大器式。
按显示位数分为三位、三位半……六位、六位半。
按体积形状分有台式、便携式、手持式、面板式。
3.直流数字欧姆表直流数字欧姆表是用于测量直流电阻,精密低阻值的直流数字欧姆表一般可以测量四线接法的直流电阻以便消除引线电阻引入的测量误差。
直流数字欧姆表还可用作计量标准,保存和复现直流电阻量值,对直流电阻进行量值传递,检定直流电阻箱,直流电阻表,直流电阻源,直流电桥等直流电阻计量器具。
目前先进的直流电阻表性能为:3.1显示位数:达到8½3.2分辨力达到1μΩ3.3测量误差达到10-6数量级3.4测量范围 1Ω~108Ω4.交流数字电压表交流数字电压表的基本用途是测量交流电压,作为计量标准,承担保存和复现交流电压量值,对交流电压进行量值传递,检定交流电压表,交流电压源等直流电压计量器具。
目前先进的直流数字电压表的性能为:4.1显示位数:达到6½4.2分辨力达到1nV4.3测量误差达到10-5数量级4.4测量范围 1mV~10kV(10Hz~10MHz)交流数字电压表的类型很多,按参数分为平均值表、有效值表、峰值表。
最适用的是真有效值表,不仅可以测量正弦电压的有效值,也可测量非正弦电压的有效值。
平均值表原理结构简单,但不适用于非正弦测试。
峰值表只适用于某些特殊测量,应用较少。
按工作原理分,有检波式、热电式、电子式。
按显示位数分有三位、三位半……六位、六位半等。
5.交流数字电流表交流数字电流表的基本用途是测量交流电流,作为计量标准,承担保存和复现交流电流量值,对交流电流进行量值传递,检定交流电流表,交流电流源等直流电压计量器具。
目前先进的直流数字电流表的性能为:5.1显示位数:达到5½5.2分辨力 达到1nA5.3测量误差 达到10-4数量级5.4测量范围 10nA ~20A(10Hz ~100kHz)交流数字电流表的原理多为分流器式。
交直流数字仪表技术要求1. 示值误差:测量器具示值与对应输入量的真值之差为测量器具的示值误差。
2. 线性误差:测量仪器输入输出特性实际曲线与理想直线的偏差为线性误差,该直线为量程始末的连线,即为清除零点误差,调整满量程误差为零后,量程始末的连线。
3. 重复性:在相同测量条件下,测量器具对重复使用相同的被测量提供非常接近的示值的能力。
相同测量条件包括:相同的测试程序、相同的观测者、相同条件下使用相同的测量设备、相同地点和在短时间内进行重复测量。
重复测量的实验标准偏差用贝塞尔公式表示。
1)(12--=∑=n X X s n i t ti n 重复性是准确度的先决条件,允许重复性误差极限与其允许误差极限的比一般应小于1/54. 稳定性:测量器具保持其计量特性恒定的能力。
可以用计量特性变化到某个规定的量所经过的时间表示,也可以用在规定时间内所发生的变化表示。
测量器具作为计量标准,需要保存量值,稳定性是十分重要的计量特性。
测量器具作为工作量具去进行测量,如果有测量误差,可以进行修正,如果稳定性不好,就很难修正,不可能测准,所以从某种意义上来讲,稳定性比准确度更重要。
允许稳定性误差极限与其允许误差极限的比一般应小于1/3。
5.分辨力:测量仪器能显示的被测量的最小增量。
也就是使交直流数字仪器最低一位数字变化一个字所对应的被测量的变化量。
分辨力是准确度的先决条件,分辨力引入的测量不确定度与其允许误差极限的比一般应小于1/56.鉴别力:是测量仪器产生未察觉的响应变化的最大激励变化,这种激励变化应是缓慢而单调地进行。
7.响应时间:按规定的量值对测量仪器施加激励到响应达到并保持在规定误差范围内所需要的时间。
8.复现性:在变化的测量条件下,测量器具对同一被测量的测量结果之间的一致性。
9.超然性:测量器具不影响被测量值的能力。
10.输入阻抗:在工作状态下,测量仪器输入端所呈现的阻抗值,它不含零电流和偏置电流的影响。
11.输入零电流:在工作状态下,在输入信号为零时,测量仪器的输入电路中由仪器内部电路引起的电流。
12.抗干扰特性:任何企图改变测量仪器被测输入信号的能源都称为干扰源,根据干扰源与输入信号的引线关系,可分为串模干扰和共模干扰。
12.1串模干扰抑制比:串接在直流数字电压表输入回路中的干扰源为串模干扰,对串模干扰的抑制能力,用串模抑制比NMRR来表示:NMRR=20lg(Unm /ΔUnm)式中:Unm——串模干扰电压的峰值,单位VΔUnm——由串模干扰电压引起的直流数字电压表示值的最大变化,单位V。
12.2共模干扰抑制比:同时加在直流数字电压表高低端与公共端之间的干扰源为共模干扰,公共端可以是大地、外供电电源地、机壳。
共模干扰分直流共模干扰和交流共模干扰。
共模干扰一种情况是被测信号源的地与数字电压表的地之间的电流引起的,另一种情况是数字电压表浮地测量引起的。
对共模干扰的抑制能力,用共模干扰抑制比CMRR来表示:CMRR=20lg(Ucm /ΔUcm)式中:Ucm——共模干扰电压的峰值,单位VΔUcm——由共模干扰电压引起的直流数字电压表示值的最大变化,单位V。
13.波峰因数:交流数字表保证其准确度的被测信号的最大波峰因数。
数字多用表的类型DMM通常把测量的电学量显示在它的数字显示器上。
然而,由于检测电学量的方法不同,可能使DMM的测量响应结果和校准的数值有所不同。
这一点在测量复杂的交流电流和电压波形时尤为突出。
因此,为了能够进行恰当的校准工作,计量学家了解DMM的特性是非常重要的。
下面我们将对市场上的各种DMM种最流行的三种进行讨论,这就是:⏹实验室DMM;⏹台式/系统DMM⏹手持式DMM。
第四种DMM刚刚出现,这就是卡上的DMM。
由于这种DMM比较新,我们在这里对它不作讨论。
但是,这种卡式DMM的校准方法和台式/系统DMM是很类似的。
实验室DMM实验室DMM通常是五功能的DMM,能测量直流和交流电压、电阻及直流和交流电流。
这种DMM通常具有最高等级的准确度和分辨率,并可能达到用来校准它们的MFC的准确度。
它们能显示多达8½的测量读数,并且通常能通过其IEEE-488总线兼容的系统接口,用闭环的方法自动进行校准。
这些DMM使用类似的技术测量直流电压、直流电流和电阻。
然而它们并不都使用相同的工作原理来测量交流电压和电流。
由于DMM显示的读数是按照理想正弦波的数值给出的,所以校准器必须产生非常纯的正弦波量值。
现代的实验室DMM使用了当代最先进的元件,如微处理器和计算机存储器芯片。
这就使得DMM能够进行复杂的数学计算,其中也包括贮存DMM所有功能和所有量程的全部的校正常数。
这样不必打开DMM的机箱进行物理校正调整,就能够对DMM进行校准。
台式/系统DMM台式/系统DMM通常和实验室DMM一样,也测量同意的五种功能,但是其准确度和分辨率要低一些,通常为4½或5½位。
这种DMM可以带有IEEE-488总线或者RS232接口,也可以没有。
如果没有按照接口,则用手动的方法来进行校准。
在有些情况下,手动校准只需要选择量程和功能、向DMM提供标称值的激励信号,DMM自己进行调节。
否侧,就要通过调节有关的电位器、变阻器和可变电容器等,来对DMM的响应景象校准。
这类DMM也使用复杂的元件和当代先进的电路,并且也可能像高档的实验室DMM那样复杂。
在很多校准实验室中,大量的工作负荷来自台式/系统DMM,这就导致实验室采用自动化的闭环校准的方法,例如使用PC机运行MET/CAL软件,控制5700A 来进行校准。
即使DMM是在手动操作的应用场合使用,很多用户也常常为其DMM 购买IEEE-488或者RS-232接口选件,来进行自动化的校准。
手持式DMM手持式DMM是最常用的一类数字多用表。
这是一种真正的多功能的表,其功能包括五种主要的电学量,再加上其它的附加的功能,如:频率、通断检查、二极管测试、峰值电压测量和保持、停留时间(dwell time)(在汽车测量的场合使用)、温度、电容和波形测量等。
手持式DMM通常具有3½位或者4½位的数字显示,有的还带有模拟读出指示及用于通断测量的蜂鸣声等功能。
这种DMM可以用于非常广阔的应用领域,从极为复杂的电子电路测试,到汽车维修,甚至供业余爱好者使用等。
手持式DMM一般体积很小,坚固耐用并用电池工作。
现在一般还没有计算机接口以便全部自动化地对其进行校准。
然而,随着质量的重要性日渐突出,以及符合ISO 9000标准的要求日渐加强,未来的手持式DMM将可能会具有某种形式的接口以供校准只用,从而优化仪器使用中的开销,并符合有关质量标准的要求。
从准确度的角度来说,校准手持式DMM是不成问题的。
然而,随着手持式DMM 所具有的功能种类不断增加,未来的MFC无疑将会具有更多的功能,以便校准各种手持式DMM。
下面我们介绍数字多用表的检定:数字多用表的检定首先数字多用表我们可以看成是五个表的组合,分别是交直流数字电压表、交直流数字电流表、直流数字电阻表,我们对其逐一检定:一、直流数字电压表的检定直流数字电压表的检定项目有:示值误差,线性误差,稳定性,分辨力,输入电阻和零电流,串模抑制比,共模抑制比。