
- •Классификация
- •Обозначения
- •Классификация
- •Аналоговые электромеханические вольтметры
- •Диодно-компенсационные вольтметры переменного тока
- •Селективные вольтметры
- •Видовые наименования
- •[Править]Обозначения
- •Классификация
- •[Править]Магнитоэлектрические омметры
- •[Править]Логометрические мегаомметры
- •[Править]Аналоговые электронные омметры
- •[Править]Цифровые электронные омметры
- •[Править]Измерения малых сопротивлений. Четырехпроводное подключение
- •Видовые наименования
- •[Править]Обозначения
- •[Править]Основные нормируемые характеристики
- •Цифровые мультиметры
- •[Править]Аналоговые мультиметры
- •[Править]Основные режимы измерений
- •[Править]Дополнительные функции
- •Классификация
- •[Править]Электронно-счетные частотомеры
- •[Править]Резонансные частотомеры
- •[Править]Гетеродинные частотомеры
- •[Править]Конденсаторные частотомеры
- •[Править]Вибрационные (язычковые) частотомеры
- •[Править]Аналоговые стрелочные частотомеры
- •[Править]Наименования и обозначения
- •[Править]Основные нормируемые характеристики частотомеров
- •Классификация
- •[Править]Ваттметры низкой частоты и постоянного тока
- •[Править]Ваттметры поглощаемой мощности радиодиапазона
- •[Править]Ваттметры проходящей мощности радиодиапазона
- •[Править]Оптические ваттметры
- •[Править]Наименования и обозначения
- •[Править]Основные нормируемые характеристики
- •Принцип работы
- •[Править]Виды и типы
[Править]Цифровые электронные омметры
Цифровой омметр Щ34
Микроомметр MOM600A
Цифровой омметр представляет собой измерительный мост с автоматическим уравновешиванием. Уравновешивание производится цифровым управляющим устройством методом подбора прецизионных резисторов в плечах моста, после чего измерительная информация с управляющего устройства подаётся на блок индикации.
ПРИМЕРЫ: ОА3201-1, Е6-23, Щ34
[Править]Измерения малых сопротивлений. Четырехпроводное подключение
При измерении малых сопротивлений может возникать дополнительная погрешность из-за влияния переходного сопротивления в точках подключения. Чтобы избежать этого применяют т. н. метод четырёхпроводного подключения. Сущность метода состоит в том, что используются две пары проводов: по одной паре на измеряемый объект подаётся заданный ток, с помощью другой пары производится измерение напряжения на объекте, пропорционального силе тока и обратно пропорционального сопротивлению объекта. Провода подсоединяются к выводам измеряемого двухполюсника таким образом, чтобы каждый из токовых проводов не касался непосредственно соответствующего ему провода напряжения, при этом получается, что переходные сопротивления в местах контактов не включаются в измерительную цепь.
Видовые наименования
Микроомметр — омметр с возможностью измерения очень малых сопротивлений (менее 1мОм)
Миллиомметр — омметр для измерения малых сопротивлений (единицы — сотни миллиом)
Мегаомметр (устар. мегомметр) — омметр для измерения больших сопротивлений (единицы — сотни мегаом)
Гигаомметр— омметр, позволяющий измерять сопротивления более 1 ГОм
Тераомметр — омметр для измерения очень больших сопротивлений (единицы — сотни тераом)
Измеритель сопротивления заземления — специальный омметр для измерения переходных сопротивлений в устройствах заземления
[Править]Обозначения
Омметры обозначаются либо в зависимости от системы (основного принципа действия), либо по ГОСТ 15094
Мхх — приборы магнитоэлектрической системы
Фхх, Щхх — приборы электронной системы
Е6-хх — измерители сопротивлений, маркировка по ГОСТ 15094
[Править]Основные нормируемые характеристики
Диапазон измерения сопротивлений
Допустимая погрешность или класс точности
напряжение на клеммах прибора
Мультиме́тр (от англ. multimeter, те́стер — от англ. test — испытание, аво́метр — от АмперВольтОмМетр) — комбинированныйэлектроизмерительный прибор, объединяющий в себе несколько функций. В минимальном наборе это вольтметр, амперметр и омметр. Существуют цифровые и аналоговые мультиметры.
Мультиметр может быть как лёгким переносным устройством, используемым для базовых измерений и поиска неисправностей, так и сложным стационарным прибором со множеством возможностей.
Цифровые мультиметры
Наиболее простые цифровые мультиметры имеют разрядность 2,5 цифровых разряда (точность обычно около 10 %). Наиболее распространены приборы с разрядностью 3,5 (точность обычно около 1,0 %). Выпускаются также чуть более дорогие приборы с разрядностью 4,5 (точность обычно около 0,1 %) и существенно более дорогие приборы с разрядностью 5 и выше. Точность последних сильно зависит от диапазона измерения и вида измеряемой величины, поэтому оговаривается отдельно для каждого поддиапазона. В общем случае точность таких приборов может превышать 0,01 %, несмотря на портативное исполнение.
Разрядность цифрового измерительного прибора, например, «3,5» означает, что дисплей прибора показывает 3 полноценных разряда, с диапазоном от 0 до 9, и 1 разряд — с ограниченным диапазоном. Так, прибор типа «3,5 разряда» может, например, давать показания в пределах от 0,000 до 1,999, при выходе измеряемой величины за эти пределы требуется переключение на другой диапазон (ручное или автоматическое).
Типичная погрешность цифровых мультиметров при измерении сопротивлений, постоянного напряжения и тока менее ±(0,2 % +1 единица младшего разряда). При измерении переменного напряжения и тока в диапазоне частот 20 Гц…5 кГц погрешность измерения ±(0,3 %+1 единица младшего разряда). В диапазоне высоких частот до 20 кГц при измерении в диапазоне от 0,1 предела измерения и выше погрешность намного возрастает, до 2,5 % от измеряемой величины, на частоте 50 кГц уже 10 %. С повышением частоты повышается погрешность измерения.
Входное сопротивление цифрового вольтметра до 11 МОм, емкость — 100 пФ, падение напряжения при измерении тока не более 0,2 В. Питание обычно осуществляется от батареи напряжением 9В, потребляемый ток не превышает 2 мА, при измерении постоянных напряжений и токов и 7 мА при измерении сопротивлений и переменных напряжений и токов. Мультиметр обычно работоспособен при разряде батареи до напряжения 7,5 В[1].
Количество разрядов не определяет точность прибора. Точность измерений зависит от точности АЦП, от точности, термо- и временной стабильности применённых радиоэлементов, от качества защиты от внешних наводок, от качества проведённой калибровки.
Типичные диапазоны измерений, например для распространённого мультиметра M832:
постоянное напряжение: 0..200 мВ, 2 В, 20 В, 200 В, 1000 В
переменное напряжение: 0..200 В, 750 В
постоянный ток: 0..2 мА, 20 мА, 200 мА, 10 А (обычно через отдельный вход)
переменный ток: нет
сопротивления: 0..200 Ом, 2 кОм, 20 кОм, 200 кОм, 2 МОм.