+86-18822802390

Liên hệ chúng tôi

  • Điện thoại: +8618822802390

  • E-thư điện tử:admin@gvda-instrument.com

  • WhatsApp: 8618822802390

  • Địa chỉ: Phòng 610-612, Tòa nhà thương mại Huachuangda, Quận 46, Đường Cuizhu, Phố Xin'an, Bảo An, Thâm Quyến

Phải chọn đồng hồ vạn năng phù hợp để đo tần số thấp.

Dec 22, 2022

Phải chọn đồng hồ vạn năng phù hợp để đo tần số thấp.


Phần lớn các đồng hồ vạn năng hiện đại có thể đo xung AC với tần số 20Hz hoặc thấp hơn. Tuy nhiên, tín hiệu tần số thấp hơn phải được đo cho một số mục đích. Bạn cần có đồng hồ vạn năng phù hợp và thiết lập chính xác để thực hiện các phép đo này. Hãy nghĩ về những trường hợp sau:


Các phép đo True RMS xuống tới 3Hz được thực hiện bằng đồng hồ vạn năng sử dụng công nghệ lấy mẫu kỹ thuật số. Thời gian xử lý trong bộ lọc chậm được tăng lên bằng phương pháp kỹ thuật số lên 2,5 giây. Bạn nên chú ý những điều sau đây khi đo:


1. Chọn bộ lọc AC thích hợp là rất quan trọng. Đầu ra của bộ chuyển đổi rms được làm mịn bằng các bộ lọc. Cài đặt thích hợp cho các tần số dưới 20Hz là THẤP. Độ trễ 2,5 giây được thêm vào khi bộ lọc THẤP được chọn để đảm bảo độ ổn định của đồng hồ vạn năng. Sử dụng lệnh sau để đặt bộ lọc thấp.


2. Để đẩy nhanh quá trình đo, bạn nên đặt phạm vi thủ công nếu bạn biết cường độ của tín hiệu. Autoranging sẽ di chuyển chậm hơn khi khoảng thời gian ổn định giữa mỗi phép đo tần số thấp càng dài.


Chúng tôi khuyên bạn nên đặt phạm vi thủ công.


3. Để kiểm tra tín hiệu DC, hãy tắt bộ chuyển đổi ACRMS bằng tụ điện chặn DC. Điều này cho phép phạm vi của vạn năng đo thành phần AC. Khi giám sát các nguồn có trở kháng đầu ra cao, điều quan trọng là phải cung cấp đủ thời gian cho tụ điện chặn DC để ổn định. Tần số của tín hiệu AC không ảnh hưởng đến thời gian giải quyết, trong khi bất kỳ sửa đổi nào đối với tín hiệu DC đều có.


Có thể đo điện áp ACRMS theo ba cách khác nhau và chế độ lấy mẫu đồng thời của nó có thể phát hiện tín hiệu nhanh tới 1Hz. Thiết lập đồng hồ vạn năng để đo tần số thấp:


  1. Chọn chế độ lấy mẫu đồng bộ:SET ACV:SYNC


2. Tín hiệu đầu vào cho các chức năng ACV và ACDCV được ghép nối DC khi bạn sử dụng chế độ lấy mẫu đồng bộ. Thành phần DC được trừ về mặt toán học từ giá trị đọc trong hàm ACV. Điều này rất quan trọng cần tính đến bởi vì, ngay cả khi điện áp AC không bị quá tải, sự kết hợp giữa các mức điện áp DC và AC có thể dẫn đến tình trạng quá tải.


3. Bằng cách chọn phạm vi phù hợp, bạn có thể rút ngắn thời gian đo vì tính năng phạm vi tự động sẽ mất nhiều thời gian hơn khi đo tín hiệu tần số thấp.


4. Đồng hồ vạn năng phải xác định chu kỳ tín hiệu để lấy mẫu dạng sóng. Giá trị tạm dừng có thể được tìm thấy bằng lệnh ACBAND. Đồng hồ vạn năng có thể tạm dừng trước khi dạng sóng lặp lại nếu bạn không sử dụng lệnh ACBAND.


5. Chế độ lấy mẫu đồng bộ kích hoạt tín hiệu đồng bộ sử dụng mức. Tuy nhiên, các trình kích hoạt mức sai, dẫn đến kết quả đọc không chính xác, có thể do nhiễu trong tín hiệu đầu vào. Điều quan trọng là chọn một cấp độ cung cấp nguồn kích hoạt đáng tin cậy. Chẳng hạn, nên tránh đỉnh của sóng hình sin vì nhiễu có thể dễ dàng dẫn đến kích hoạt sai mặc dù tín hiệu thay đổi dần dần.


6. Sử dụng dây đo cách điện và đảm bảo môi trường của bạn "im lặng" về điện để có được kết quả tốt nhất. cho phép chức năng lọc mức LFILTERON giảm độ nhạy tiếng ồn.


Một mạch tương tự với tụ điện chặn DC chuyển đổi điện áp rms. Tín hiệu được đo xuống đến 3Hz. Chọn một bộ lọc tần số thấp, phạm vi theo cách thủ công và đảm bảo rằng các độ lệch DC khác nhau đều ổn định để có được kết quả đo mong muốn. Độ trễ 7 giây được bao gồm trong khi sử dụng bộ lọc chậm, duy trì sự ổn định của đồng hồ vạn năng.


4. Multimter 1000V

Gửi yêu cầu