ما هو الفرق بين الذبذبات والمقياس المتعدد؟

Apr 22, 2023

ترك رسالة

ما هو الفرق بين الذبذبات والمقياس المتعدد؟

 

تعد راسمات الذبذبات والمقاييس المتعددة من المعدات الأساسية للتطوير اليومي وتصحيح الأخطاء لمهندسي الإلكترونيات. يستخدم جهاز القياس المتعدد بشكل أساسي لاختبار قيمة الجهد / التيار عند نقطة زمنية معينة ، وما إلى ذلك ، ويستخدم راسم الذبذبات لرسم شكل موجة الجهد / التيار المتغير بمرور الوقت. هل تعرف كيف تطبق الاثنين بشكل صحيح؟


الاختيار المقاس


فكيف نحكم في ظل أي ظروف اختبار لاختيار راسم الذبذبات أو مقياس متعدد للقياس؟ بأخذ عملية شحن وتفريغ المكثف كمثال ، يظهر الرسم التخطيطي في الشكل 1. استخدم مصدر طاقة بجهد 5 فولت لتزويد النظام بالطاقة. عند إغلاق S1 ، يكون المكثف في حالة شحن ؛ عند فصل S1 ، يكون المكثف في حالة تفريغ. من الناحية المثالية ، الشكل 2 هو تحليل أشكال موجة الشحن والتفريغ ، حيث يكون Ta هو الوقت اللازم لشحن المكثف و Tb هو الوقت اللازم لتفريغ المكثف.


تم استخدام المقياس المتعدد (DMM6 0 0 0) وراسم الذبذبات (ZDS4054 Plus) من Zhiyuan Electronics أثناء الاختبار. وفقًا للمؤشرات الرسمية ، تبلغ دقة جهاز القياس المتعدد (DMM6000) 0.0035 بالمائة من القراءة بالإضافة إلى 0.0007 بالمائة من النطاق ، ودقة الذبذبات (ZDS4054 Plus) هي 2 بالمائة من المقياس الكامل.


من منظور الدقة ، من الواضح أن دقة جهاز القياس المتعدد أفضل. قم بتوصيل مسبار راسم الذبذبات أو خيوط الاختبار الحمراء والسوداء للمقياس المتعدد بكلا طرفي المكثف لاختبار الجهد عندما يكون المكثف مشحونًا بالكامل. يبلغ الجهد الذي تم قياسه بواسطة جهاز القياس المتعدد 2.6 0 922 فولت ، والجهد الذي تم قياسه بواسطة مرسمة الذبذبات هو 2.68 {{1 0}} 0 0 فولت (نظرًا لتوصيل مصدر طاقة التيار المستمر ، فإن قيمة الجهد من الذروة إلى الذروة=هي القيمة الفعالة للجهد). دقة جهاز القياس المتعدد (DMM6000) هي 0.0035 بالمائة من القراءة بالإضافة إلى 0.0007 بالمائة من النطاق ، أي أن نطاق الخطأ هو ± 0.0001613V ؛ دقة الذبذبات (ZDS4054 Plus) هي 2 بالمائة من المقياس الكامل ، أي أن نطاق الخطأ هو ± 0 .1600000V.


إذا كنت بحاجة إلى مراقبة شكل موجة الجهد المتغير بمرور الوقت أو قياس الوقت المطلوب لإكمال الشحن / التفريغ ، فيجب عليك اختيار راسم الذبذبات. من منظور البعد الزمني ، يمكن لمؤشر الذبذبات أن يراقب بشكل حدسي عملية شحن وتفريغ المكثف ، ويمكنه قياس الوقت اللازم لشحن / تفريغ المكثف لإكماله من خلال المؤشر أو وظيفة [القياس]. كما هو موضح في الشكل 5 ، فإن وقت الصعود (أي الوقت المطلوب لإكمال شحن المكثف) هو 9.4307 ثانية ووقت السقوط (أي الوقت المطلوب لإكمال تفريغ المكثف) هو 9.6295 ثانية من خلال القياس التلقائي.


بافتراض استخدام مقياس متعدد للقياس ، لا يمكن قياس قيمة الجهد المتغير وتسجيلها يدويًا إلا على فترات زمنية ، وفي النهاية يتم رسم مخطط شكل الموجة يدويًا. من وقت الارتفاع المقاس بواسطة الذبذبات ، تكون المدة قصيرة جدًا. على الرغم من تسجيل بيانات واحدة يدويًا في الثانية ، إلا أن وقت الصعود يمكن أن يسجل فقط ما يصل إلى 9 بيانات ، وتغير الجهد الذي تمت استعادته بواسطة هذه البيانات التسعة ليس له أهمية مرجعية. مقارنةً بالمقياس المتعدد ، فإن معدل أخذ العينات الحالي من راسم الذبذبات هو 2 مللي ثانية / ثانية (2 ، 000 ، 000 نقاط أخذ العينات يمكن جمعها في الثانية) ، والتي لا تحتوي فقط على درجة أعلى من الاستعادة ، ولكن هو أيضًا أكثر ملاءمة ، مما يوفر الكثير من الوقت والقوى العاملة.

 

2 Multimeter True RMS -

إرسال التحقيق