Badanie multimetru cyfrowego.
Cel ćwiczenia:
poznanie podstawowych właściwości multimetrów cyfrowych
poznanie cyfrowych metod pomiaru stałych napięć i prądów
poznanie cyfrowych metod pomiaru zmiennych napięć i prądów
poznanie cyfrowych metod pomiaru rezystancji
poznanie źródeł błędów mierników cyfrowych
Przyrządy:
DIGITAL MULTIMETR TYPE V543
DC POWER SUPPLY P317
LOW DISTORTION GENERATOR PW-14
NASYCONE OGNIWO WESTONA OH 62
Sprawdzenie przyrządu podstawowego.
Rodzaj polaryzacji |
Uwzorca |
UX |
Δdop |
Δpom |
|
V |
V |
% |
% |
Pomiar przy polaryzacji dodatniej |
1,01865 |
1,0182 |
± 0,0005 |
± 0,00045 |
Pomiar przy polaryzacji ujemnej |
1,01865 |
1,0190 |
± 0,0005 |
± 0,00035 |
Ux - wartość uzyskana z pomiaru
Uwzorca - wartość napięcia wzorca
Dopuszczalny błąd napięcia stałego:
Δdop = ± 0,05%⋅Ux
Błąd pomiaru napięcia stałego:
Δpom = UX - Uwzorca
Obliczenia:
Δ+ = 1,0182 - 1,01865 = - 0,00045 V
Δ- = 1,0190 - 1,01865 = 0,00035 V
Pomiar tłumienności zakłóceń szeregowych.
f |
Uz filtrem |
Ubez filtru |
A |
B |
Hz |
V |
V |
dBV |
dBV |
40 |
0,0020 |
0,0270 |
-53,979 |
-31,373 |
45 |
0,0020 |
0,0150 |
-53,979 |
-36,478 |
50 |
0,0050 |
0,0020 |
-46,021 |
-53,979 |
55 |
0,0270 |
0,0274 |
-31,373 |
-31,245 |
60 |
0,0052 |
0,0566 |
-45,680 |
-24,944 |
70 |
0,0111 |
0,0725 |
-39,094 |
-22,793 |
80 |
0,0130 |
0,0603 |
-37,721 |
-24,394 |
90 |
0,0393 |
0,0105 |
-28,112 |
-39,576 |
100 |
0,0121 |
0,0056 |
-38,344 |
-45,036 |
Uz filtrem - wartość napięcia odczytana z multimetru przy włączonym filtrze
Ubez filtru - wartość napięcia odczytana z multimetru przy wyłączonym filtrze
A = 20 log (Uz filtrem / 1V)
B = 20 log (Ubez filtra / 1V)
Przykładowe obliczenia:
A(90) = 20 log(0,0393/1V) = -28,112
B(45) = 20 log(0,0150/1V) = -36,478
Cyfrowy pomiar rezystancji.
Zakres |
Lp. |
Rx |
Rwzorca |
Δdop |
Δpom |
δdop |
δpom |
|
|
kΩ |
kΩ |
kΩ |
kΩ |
% |
% |
10 kΩ |
1. |
1,312 |
1,313 |
0,001 |
0,001 |
0,079 |
0,076 |
|
2. |
0,607 |
0,607 |
0,001 |
0,000 |
0,164 |
0,000 |
|
3. |
5,906 |
5,910 |
0,004 |
0,004 |
0,068 |
0,067 |
|
4. |
1,997 |
1,999 |
0,002 |
0,002 |
0,095 |
0,100 |
|
5. |
2,465 |
2,468 |
0,002 |
0,003 |
0,093 |
0,122 |
|
6. |
8,088 |
8,090 |
0,005 |
0,002 |
0,062 |
0,025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 kΩ |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
28,010 |
28,038 |
0,024 |
0,028 |
0,086 |
0,099 |
|
2. |
78,370 |
78,404 |
0,047 |
0,034 |
0,060 |
0,043 |
|
3. |
43,400 |
43,434 |
0,031 |
0,034 |
0,072 |
0,078 |
|
4. |
73,600 |
73,634 |
0,046 |
0,034 |
0,062 |
0,046 |
|
5. |
63,800 |
63,836 |
0,0412 |
0,036 |
0,065 |
0,056 |
|
6. |
94,640 |
94,636 |
0,057 |
0,004 |
0,055 |
0,004 |
Δdop = 0,05 % ⋅ Rx ± 0,01 % ⋅ zakres
δdop = ( Δdop / Rwzorca ) ⋅ 100 %
Δpom = Rx - Rwzorca
δpom = Δpom / Rwzorca
Przykładowe obliczenia:
1. (10 kΩ) Δpom = 1,313 kΩ - 1,312 kΩ = 0,001 kΩ
2. (100 kΩ) δpom = (0,034 kΩ / 78,404 kΩ)⋅100% = 0,043 %
4. (10 kΩ) Δdop = 0,001 kΩ ± 0,001 kΩ = 0,002 kΩ
3. (100 kΩ) δdop = (0,031 kΩ / 43,434 kΩ) ⋅ 100 % = 0,072 %