De los detalles técnicos de un multímetro:
Tensión CA: - Rango y precisión: 200mV ± (1,0%+2); 2V ± (0,7%+3); 20 ± (1,0%+3); 200/600V ± (1,2%+3)
¿Qué significa la notación "± (0,7%+3)"? En concreto, ¿qué significa "+3"?
De los detalles técnicos de un multímetro:
Tensión CA: - Rango y precisión: 200mV ± (1,0%+2); 2V ± (0,7%+3); 20 ± (1,0%+3); 200/600V ± (1,2%+3)
¿Qué significa la notación "± (0,7%+3)"? En concreto, ¿qué significa "+3"?
¿Qué significa la notación "± (0,7%+3)"? En concreto, ¿qué significa "+3"?
El "+3" en ese contexto, es el número de dígitos menos significativos (LSD) en ese rango, que puede estar en error. Esta notación es una de las pocas formas "estándar de la industria" de especificar la precisión de las mediciones.
La especificación de precisión que has citado es del rango de 2V de cualquier medidor que esté en la pregunta. Por lo tanto, utilizando eso como ejemplo, la precisión en una lectura en el rango de 2V está entre:
(lectura +0,7% +3 LSD) y (lectura -0,7% -3 LSD)
Encontré el Medidor Etekcity MSR-A600 tiene la misma especificación de voltaje de CA que usted citó, así que usaré esa para ilustrar un poco más el LSD. Se trata de un 3,5 dígitos metro, es decir, el recuento máximo = 1999. El valor del recuento máximo es importante para el siguiente cálculo.
Para un medidor de 3,5 dígitos en el rango de 2V (el valor máximo real mostrado es de 1,999V), el valor de LSD es de 1mV (0,001V).
Así que el cálculo de la precisión en el rango de 2V de ese medidor de 3,5 dígitos, es:
lectura ±0,7% ±3mV
(donde los 3mV son los 3 LSD, en ese rango de 2V, en un medidor de 3,5 dígitos)
El valor de la LSD variará en otras gamas. Por ejemplo, en el rango de 200V de un medidor de 3,5 dígitos (valor máximo mostrado de 199,9V) el valor del LSD en ese rango es de 0,1V.
El valor del "porcentaje de lectura" es el ganar precisión; el valor del "número de LSD" es el offset precisión. Se refieren a diferentes partes del proceso de medición y, por tanto, tienen diferentes unidades.
Algunas explicaciones más, para futuras referencias y mostrando más "ejemplos trabajados" para diferentes metros:
Un poco complementario a la pregunta, pero esa especificación está incompleta. Como la tensión que se mide es CA (corriente alterna), se aplican limitaciones de ancho de banda. Como a cualquier circuito u osciloscopio.
Tengo un nuevo y reluciente medidor PROSTER VC99. La precisión de la corriente alterna es de ±(0,8% + 5). Es barato. Pero, eso sólo es oficialmente para frecuencias de 40 - 400Hz. Mientras pienses que tu medidor es para medir la tensión de la red (50-60Hz), está bien. Sin embargo, es tentador pensar en el medidor como una especie de sustituto de un osciloscopio y utilizarlo para medir todo tipo de tensiones de CA. Eso es un error, ya que la tensión alterna medida caerá en las frecuencias más altas. Como referencia, la respuesta del VC99 se mantiene sorprendentemente plana hasta los 4kHz (probado con generador de funciones y osciloscopio). A 40kHz, se desplaza rápidamente a sólo el 15% del verdadero pico a pico.
Así que la moraleja de esta respuesta es: mételo en tus enchufes por todos los medios, pero asegúrate de leer las especificaciones completas si vas a meterlo en tu instalación HI-FI o de radar.
Buen punto. El medidor que utilicé como ejemplo en mi respuesta (que encontré mediante una búsqueda de la misma especificación indicada en la pregunta) no enumera el rango de frecuencias para el que se aplica la especificación, en su página web HTML. Sin embargo, su manual completo enumera limitaciones de frecuencia similares a las de su ejemplo en su especificación de precisión: "40Hz ~ 400Hz, onda sinusoidal RMS (respuesta media)".
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