Phân tích lỗi đo lường và lựa chọn phạm vi vạn năng
Khi sử dụng đồng hồ vạn năng để đo sẽ có một số sai lầm. Một số điểm không chính xác này nằm trong phạm vi sai số đo được cấp chính xác của đồng hồ cho phép. Một số lỗi do con người gây ra do sử dụng sai và điều chỉnh kém. Bạn có thể giảm bớt các lỗi đo lường nếu bạn hiểu đúng các đặc tính của đồng hồ vạn năng và lý do tại sao các phép đo bị sai, cũng như khi bạn nắm bắt được các quy trình và chiến lược đo lường thích hợp.
Một trong những yếu tố ảnh hưởng đến độ chính xác của phép đo là lỗi đọc của con người. Tuy không thể tránh khỏi nhưng có thể giảm bớt. Do đó, hãy chú ý đến các yếu tố sau khi sử dụng:
1 Đặt đồng hồ vạn năng theo chiều ngang và tiến hành điều chỉnh điểm 0 cơ học trước khi thử nghiệm;
2 Khi đọc, hãy nhìn thẳng vào con trỏ;
3. Mỗi khi thay đổi bánh răng, phải thực hiện việc điều chỉnh điểm không để đo điện trở. Bất cứ khi nào giá trị điều chỉnh nhỏ hơn 0, hãy thay pin mới.
4. Để ngăn cản điện trở của cơ thể con người, tăng độ chính xác của phép đo hoặc điện giật, không dùng tay bóp phần kim loại của dây dẫn thử nghiệm khi đo điện trở hoặc điện áp cao;
5. Sau khi xả điện tích trữ trong tụ điện và đo điện trở trong mạch RC, tắt nguồn điện của mạch. Chúng tôi phân tích các lỗi khác sau khi loại bỏ các lỗi đọc do con người gây ra.
1. Lựa chọn phạm vi và đo lường không chính xác cho điện áp và dòng điện vạn năng
Xếp hạng độ chính xác của đồng hồ vạn năng thường được chia thành một số cấp độ, bao gồm {{0}}.1, 0,5, 1,5, 2,5 và 5. Việc hiệu chỉnh mức độ chính xác được nêu cho điện áp DC, dòng điện, AC điện áp và các bánh răng khác theo tỷ lệ phần trăm của sai số đo tối đa cho phép X và giá trị thang đo đầy đủ của phạm vi đã chọn. Được viết dưới dạng công thức: Phần trăm=(X/giá trị toàn thang đo) 100 phần trăm 1
(1) Đo sai số gây ra bởi cùng một điện áp bằng đồng hồ vạn năng có độ chính xác khác nhau
(2) Lỗi do sử dụng đồng hồ vạn năng có nhiều thang đo để đo cùng một điện áp.
Đo điện áp tiêu chuẩn 23V bằng cách sử dụng khối 100V và đồng hồ vạn năng sẽ hiển thị giá trị đọc trong khoảng từ 20,5V đến 25,5V. Đo điện áp tiêu chuẩn 23V bằng cách sử dụng khối 25V và đồng hồ vạn năng sẽ hiển thị giá trị đọc trong khoảng từ 22.375V đến 23.625V. Theo những phát hiện đã nói ở trên, X(100) lớn hơn X(25), cho thấy sai số của phép đo khối 100V lớn hơn đáng kể so với sai số của phép đo khối 25V. Kết quả là, khi đồng hồ vạn năng đo các điện áp khác nhau, các sai số gây ra bởi các phạm vi khác nhau sẽ khác nhau. Thiết bị có dải đo nhỏ nhất nên được chọn càng nhiều càng tốt trong trường hợp đáp ứng giá trị của tín hiệu cần đo. Kết quả là độ chính xác của phép đo được tăng lên.
(3) Lỗi do sử dụng cùng dải đo của đồng hồ vạn năng để đo hai điện áp riêng biệt.
Có thể thấy rằng sai số tương đối tối đa của điện áp đo được là 20V và 80V lớn hơn đáng kể so với sai số của điện áp sau. Do đó, bất kỳ ai ở gần giá trị toàn thang đo hơn sẽ có độ chính xác cao hơn khi sử dụng cùng một phạm vi của đồng hồ vạn năng để đo hai điện áp riêng biệt. Do đó, trong khi đo điện áp, điện áp phải được hiển thị trên phạm vi của đồng hồ vạn năng ít nhất 2/3. Chỉ bằng cách này mới có thể giảm bớt lỗi đo lường.
2. Lựa chọn phạm vi và đo lường hàng rào điện không chính xác
Điện trở có thể được đo trong phạm vi từ 0 đến. Ôm kế có thang đo phi tuyến tính, không đồng đều và đảo ngược. Nó được định lượng bằng phần trăm chiều dài cung của thang đo. Ngoài ra, "điện trở trung tâm"—hệ số nhân của số thang đo trung tâm với độ dài cung của thang đo—là điện trở trong của mỗi dải. Dòng điện chạy trong mạch bằng một nửa dòng điện toàn thang đo khi điện trở đo được bằng điện trở trung tâm của dải đã chọn. Tâm của thang đo được hiển thị bằng con trỏ. Theo công thức sau đây, nó là chính xác:
R phần trăm =100 phần trăm (R/điện trở tâm)...2






