Sé pruebas de electrónica con multímetros digitales es más fácil que la analógica, pero me pregunto si hay alguna prueba electrónica que se puede hacer con sólo "Analógico" multímetros? Por ejemplo, la medición de voltaje de CA con una forma de onda cuadrada: algunas personas dicen que no se puede hacer con un multímetro digital, ya que están hechos para la medición de las ondas sinusoidales de la red. Si eso es correcto, hay otras pruebas que requieren los multímetros analógicos?
Respuestas
¿Demasiados anuncios?No se puede pedir para una exposición completa acerca de las diferencias, así que no voy a intentar y tabular nada aquí. Se le preguntó acerca de donde un medidor analógico podría ser mejor (o debería ser preferido.)
Probablemente uno de los mejores de los casos a tratar, si usted está seriamente buscando a ver donde una muy alta calidad de medidor digital (como un Fluke 87) hace mucho más mal que una muy barato (casi gratis, por comparación) voltímetro analógico (como un TekPower TP7040), es establecer un generador de señales para proporcionar una onda sinusoidal en \$1\:\textrm{Hz}\$ que varía desde alrededor de \$3\:\textrm{V}\$ a \$7\:\textrm{V}\$ (en el corto, tiene un sesgo de CC que TAMBIÉN quiere ver.) Ahora, conectar ambos medidores.
Un voltímetro digital (DVM) va a gastar todo su tiempo hurgando, pasando de ERRAR a quién sabe qué, tratando de "auto-rango." Y, en efecto, casi NUNCA decirle nada útil en todos, excepto tal vez que la señal es "difícil". Mientras tanto, los hoteles de voltímetro analógico va muy bien oscilación de ida y vuelta entre los dos valores y muestran claramente MUCHO mejor detalle acerca de lo que está ocurriendo. Incluso una buena idea acerca de los valores mínimo y máximo que se mueve sin problemas entre ellos.
Es como la noche y el día.
Configuración de un DVM en el modo manual y a la adecuada DC rango (cuando estas dos características están disponibles) detiene el auto de la gama de comportamiento y permite mostrar las actualizaciones periódicas de la medición. Pero los valores parecen ser tomadas "al azar." Es mucho más fácil ver lo que está pasando con la pantalla analógica, para algunos tipos de mediciones. Si también está disponible en el modo manual y también con el controlador apropiado rango seleccionado, la configuración de un VETERINARIO para uso aún más rápido de actualización de la pantalla de las tasas de mejora de esta situación, también. (Mi Tektronix DMM916 permite esto). Pero el punto sigue siendo para la observación de algunas situaciones. Además, todo lo que estamos haciendo aquí es el estrechamiento de los casos, al gastar más dinero en la DVM.
Cuando el manual de servicio de llamadas a utilizar un medidor analógico (tales como el venerable Simpson 260) y la carga sería diferente el uso de un medidor digital.
Algunos de los mejores medidores digitales de tener un convertidor analógico-como segmentado de la pantalla LCD que imita un medidor de movimiento (con una relativamente alta tasa de muestreo) así que restaura algunas de las ventajas que se vería siguientes señales variables.
Una de recoger las variaciones visualmente de un medidor analógico de fácil mientras que los medidores digitales de parpadeo en el dígito menos significativo es casi como una distracción, como el parpadeo en cualquier otro dígito.
Medidores digitales y analógicas-como muestra de que la auto-rango puede ser aún peor. Por lo general, usted puede desactivar.
En algunos casos, medidores digitales de muy alta impedancia (decenas de metros o incluso G\$\Omega\$), lo que puede llevar a resultados confusos, mientras que los medidores analógicos- aquellos que no contienen amplificadores de tomar una buena cantidad de corriente a la manivela de la aguja alrededor contra la torsión de la espiral.
Los multímetros analógicos tienen la ventaja de que no requiere batería para la medición del voltaje y la corriente. Por lo tanto, pueden ser usados en el campo sin tener que preocuparse acerca de las baterías va mal. También son muy útiles para la realización de ajustes en circuitos que requieren ajuste a un mínimo o máximo. Es mucho más fácil para ver este tipo de configuración en una escala analógica, a continuación, con una lectura digital. Sin embargo, tan lejos como voltajes CA go, la mayoría de los medidores analógicos están calibrados para leer el valor RMS de una onda sinusoidal y será inexacta con otras formas de onda. Muchos medidores digitales, sin embargo, han RMS para convertidores de DC, y va a leer el correcto valor RMS de ondas sinusoidales y la mayoría de las otras formas de onda AC incluyendo triángulos y cuadrados.
Un medidor analógico es útil para al instante reconociendo la magnitud de la señal cuando se cambia rápidamente de modo que el cerebro puede interpretar de tiempo diferentes patrones más rápido que descifrar contantly cambio lento muestreados dígitos que puede parecer confuso, pero con menos precisión de lecturas estables en un DMM. A pesar de que algunos DMM Min/Max almacena o de muestreo y retención después de la lectura de la sonda eliminado. DMM varían desde 1 M a 10 m, mientras que el analógico bobinas están clasificados en Ohmios/V o su inverso en la uA escala completa (por ejemplo, 50 uA), a continuación, se escala con la serie R y derivaciones de voltios y amperios.
El reconocimiento instantáneo es como comparar un reloj analógico a digital, y lo rápido que su cerebro está capacitado para interpretar. Por lo tanto para el audio, los medidores VU son preferibles a los de DMM. Digital audio metros necesita un pico de memoria y tiempo de caída con una pantalla de gráfico de barras, que es como analógicas.
Hay tensión y la frecuencia de las limitaciones de ambos y de todos los medidores. Usted nunca debe utilizar ya sea para 150Vac 10kHz ,en lugar de usar un especial de 10:1 sonda coincidente con el medidor de impedancia o de un no-inductivo divisor de voltaje de adecuados valores de R o de C divisor uso adecuado de las piezas que no se carga o resonar con el circuito. (es decir, SRF >> f)
En algunos casos smps impulso de los transformadores puede tener un pequeño terciario liquidación para el muestreo de la tensión de salida.
Del mismo modo, para el Vih o UHV líneas de ca, usted nunca debe utilizar un divisor resistivo debido a la pérdida de potencia implicaciones y longitud del conductor para la descarga disruptiva. Más bien se podría utilizar un divisor capacitivo que tienden a ser grandes brechas de pequeñas C a de gran valor C derivaciones clasificado para los transitorios de espera de la red tensiones con grandes proporciones.
Nunca utilizar el medidor en un 600Vac catIII línea debido a un transitorio podría causar un relámpago de arco que podría dañar o causar quemaduras graves al usuario causar la muerte. Tampoco el uso de RF a menos que hubiera una impedancia igualado terminación nominal para esa banda y el nivel de potencia.
La medición de la amplitud del ruido presenta dos problemas:
Más a menudo, RMS mediciones se quería (para medir la potencia de ruido) que medidores analógicos en general, no proporcionan. Bummer.
Ruidoso formas de onda pueden ser mucho más fácilmente promedio por ojo en los medidores analógicos. Parpadear los dígitos son horribles promedio por ojo. Muy pocos true-RMS digital de los medidores permiten cambiar su RMS promedio constante de tiempo. Los analizadores de espectro ofrecer un "filtro de vídeo" variable constante de tiempo.
Me favorecer el medidor analógico, debido a que el RMS de la conversión se puede calcular el factor de escala para el promedio de la lectura de las empresas. Y los errores debidos a las fluctuaciones del nivel de la aguja del medidor puede ser estimado con más facilidad. Los analizadores de espectro son, probablemente, el final de las mediciones de ruido.