如何读取数字万用表的测量结果?

常见问题 3450

大多数手持或台式数字万用表都是用数字来显示测量结果。 屏幕上显示的位数通常就代表了数字万用表的测量分辨率。 分辨率是指数字万用表在测量时能够量化确定的最小细节。 因此,数字万用表显示的位数越多,表明其分辨率越高。 手持数字万用表通常能够显示三位半和四位半的位数。 台式数字万用表通常能够显示五位半、六位半、七位半甚至八位半的位数。

详细了解数字万用表的位数、准确度和分辨率

数字万用表的位数、准确度和分辨率是什么?

数字万用表(DMM)的位数准确度分辨率是其核心性能参数,直接影响测量结果的精度和适用范围。以下是详细解释:


1. 位数(Digits)

  • 定义:位数表示万用表能显示的数字位数,通常以“½位”形式表示(如 3½位、4½位等)。
    • ½位:最高位只能显示 0 或 1(例如,3½位万用表最大显示值为 1999)。
    • 全位:所有位数均可显示 0-9(例如,4位万用表最大显示值为 9999)。
  • 意义
    • 位数越多,测量范围和分辨率越高(例如,4½位比3½位更精细)。
    • 常见的位数等级:
      • 3½位:基本款,适合日常维修(显示范围 0-1999)。
      • 4½位:中高端,适合实验室(显示范围 0-19999)。
      • 6½位及以上:高精度科研或校准用途。

2. 准确度(Accuracy)

  • 定义:准确度表示测量结果与真实值的接近程度,通常以百分比误差加固定误差项表示(如 ±(1% + 3d))。
    • 百分比误差:与量程相关(例如,2V量程下 ±1% 对应 ±0.02V)。
    • 固定误差(d):基于最小分辨率(如 3d 表示±3个最小显示单位)。
  • 示例
    若万用表在2V量程的准确度为 ±(1% + 3d),分辨率为 1mV
    • 测量值为 1.500V 时,误差为 1.500×1% + 3×0.001V = 0.015V + 0.003V = ±0.018V
  • 意义
    • 准确度越高,测量结果越可靠,但成本也更高。
    • 校准、温度漂移和元件质量均会影响准确度。

3. 分辨率(Resolution)

  • 定义:分辨率是万用表能识别的最小输入变化量,即最小显示单位(如 1mV)。
    • 由量程和位数共同决定:例如,4½位万用表在2V量程下的分辨率为 2000mV/19999 ≈ 0.1mV
  • 与准确度的区别
    • 高分辨率不代表高准确度(例如,分辨率显示到 0.1mV,但实际误差可能远大于此)。
    • 分辨率反映“灵敏度”,准确度反映“可信度”。
  • 实际应用
    • 自动量程模式下,万用表会根据输入自动切换量程,可能影响分辨率(如切换到更高量程时分辨率降低)。

三者的关系与选择建议

  • 位数与分辨率:位数越多,分辨率越高(例如,4½位比3½位更精细)。
  • 准确度与分辨率:高分辨率需要高准确度支撑,否则精细显示无意义。
  • 适用场景
    • 日常维修:3½位(如测量电池电压、通断测试)。
    • 电子设计/调试:4½位以上(如分析传感器信号)。
    • 精密测量:6½位以上,配合高准确度(如校准仪器)。

总结表格

参数定义示例(3½位表)影响
位数显示数字位数(含½位)最大显示1999测量范围与分辨率上限
准确度测量结果与真实值的偏差±(0.5% + 2d)结果可靠性
分辨率最小可识别变化量1mV(在2V量程下)灵敏度与细节捕捉能力

选择时需根据需求平衡三者:高位数和高准确度适合专业场景,而基础应用可优先考虑性价比。

上一篇: 下一篇:

相关推荐

  • 钳形表的使用方法

    399

    如果想要测量电流、电压等,则需要专门的测量设备。通常使用模拟万用表和数字万用表来测量电流,但必须要切断电路,并将万用表和电路串联起来才能进行测量。然而,在某些情况下无法切断电路的情况并不少见。此外,切断电路时还有触电的危险。 在这种情况下钳形表...

    查看全文
  • 什么是 Keysight Trueform 波形生成技术?

    327

    Trueform 波形生成技术是 Keysight 33600A 和 33500B 系列 Trueform 波形发生器独有的一项技术。 Keysight Trueform 技术代表了波形生成技术的又一次飞跃,为您提供两全其美的结果:它的成本与 DDS技术相当,但却能像 PPC 技术一样提供可预测的低噪声波形,不会跳过...

    查看全文
  • 什么是实时频谱分析仪(RSA/RTSA)?

    367

    实时频谱分析仪可以先在时域中收集数据,然后通过快速傅立叶变换(FFT)将其转换为频域数据。 实时频谱分析仪能够迅速捕获瞬态和快速信号。 ,

    查看全文
  • 如何使用 VNA?

    320

    矢量网络分析仪可测量各种器件和网络,并针对各种使用场景提供了广泛的测量,例如频谱分析、脉冲测量、功率放大器(PA)表征和有源器件测试。 以下指南介绍了如何设置网络分析仪测量,校准测量系统和解释测量结果: VAN 的用途是如此广泛,以至于每种测...

    查看全文

您好!请登录

点击取消回复
    展开更多

    产品咨询购买:18218718851

    我已经了解