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图文详情
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产品属性
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基本特点:
1、 将数字多用表与过程信号源合二为一的现场过程维护工具
2、 测量功能:
交直流电压、交直流电流、欧姆、频率、短路蜂鸣测试、二极管测试、
相对值测量,
3、 测量显示4000字,基本为0.2%,测量速率3次/秒
4、 可选择手动式或自动量程,测量值显示保持
5、 输出功能:
直流电压、直流电流、频率、模拟变送器
6、 输出设定位4位,基本为0.2%
7、 输出直流电流时,可同时显示mA和%值;25%和100%的手动步进、自动步进及自动斜坡的电流输出功能
8、 大屏LCD双显示,带白色LED背光
9、采用面板校准技术,无需打开机壳便可进行校准
10、可用碱性电池供电、Ni-Hi电池供电、可选充电器,电池仓门可方便更换电池和保险丝,在使用中可实时显示电池电量状况以及在线充电
11、简便的人机操作,并具有自动背光关闭和自动电源关闭功能,适合现场使用
其他特性:
1、 DCV测量
共模抑制:50Hz / 60Hz > 100分贝
串模抑制:50Hz / 60Hz > 45分贝
ACV测量
共模抑制:50Hz / 60Hz > 60分贝
2、 温度系数:0.1 ×基本/℃ (温度范围<18℃ 或 >28℃)
3、 V、Ω、Hz输入端子间和地间施加电压:600VDC / AC
mA输入端有保险丝保护:500mA / 250V快熔
输出基本技术指标 (适用于校准后一年内、23℃±5℃、0~70%RH、=±(%设定值+LSD))
功能 | 量程 | 设定范围 | 分辨力 | 精 度 | 备 注 |
直流毫伏 DCmV | 500mV | -50.0mV~550.0mV | 0.1mV | 0.5%+6 | 输出电流5mA |
直流电压 DCV | 5V | -0.500V~5.500V | 1mV | 0.2%+4 | 输出电流5mA |
频率 FREQ | 100Hz | 1.0Hz~110.0Hz | 0.1Hz | 0.2%+2 | 矩形波50%占空比 5Vp-p |
1KHz | 0.100KHz~1.100KHz | 0.001KHz | 0.2%+2 | ||
10KHz | 1.0KHz~11.0KHz | 0.1KHz | 0.2%+2 | ||
模拟变送器 XMT | -20mA | 0~-22.00mA | 0.01mA | 0.2%+4 | 外部供电28V 在20 mA时1KΩ电阻 |
直流电流 DCmA | 20mA | 0~22.00mA | 0.01mA | 0.2%+4 | 内部供电15V 在20 mA时400Ω电阻 |
其他特性:
1、 温度系数:0.1 ×基本/℃ (温度范围<18℃ 或 >28℃)
2、 输出端子间与地间施加电压:30VDC
3、 输出端有保险丝保护:100mA / 250V快熔
一般特性:
1、 工作温度及湿度
0 to 50oC, ≤80%RH no condensation
70%RH or less at 40 to 50oC.
2、 储存温度及湿度
-25 to 60oC, ≤90%RH no condensation
3、 工作海拔
≤2000m max. above sea level
4、 震动及冲击
随机性2g,5~500Hz
1米落下测试
5、 校准周期及预热时间
为保证本表,其校准周期为一年或其它
开机预热时间为10分钟或其它
6、 显示及背光
*段式LCD双显示:68.0 x 36.3mm
*白色LED背光,可设定背光时间0~9000S
7、 电源
* 4 x 1.2V AAA碱性电池供电
* 4 x 1.2V AAA Ni-Hi电池供电
* AC充电器可对Ni-Hi电池充电
*自动关机操作:可设定自动关机时间0~60minutes
*连续使用时电池寿命(相对于碱性电池):
测量任何参数:约200小时
模拟电流、频率、电压输出:约50小时
对500Ω负载供应20毫安的电流:约5小时
8、 符合安全标准
IEC 61010-1, 2000
Overvoltage category II(Max. input voltage:AC/DC600V)
Pollution degree 2
9、 尺寸及重量
205 × 95 × 42(mm),约500g
10、 附件
测试表笔 1付 说明书 1本 保险丝(63mA) 2只
基本概要
数字万用表有用于基本故障诊断的便携式装置,也有放置在工作台的装置,有的分辨率可以达到七、八位。
介绍
数字多用表(GMM)就是在电气测量中要用到的电子仪器。它可以有很多特殊功能,但主要功能就是对电压、电阻和电流进行测量,数字多用表,作为现代化的多用途电子测量仪器,主要用于物理、电气、电子等测量领域。
分辨率
分辨率是指一块表测量结果的好坏。了解一块表的分辨率,你就可以知道是否可以看到被测量信号的微小变化。例如,如果数字多用表在4V范围内的分辨率是1mV,那么在测量1V的信号时,你就可以看到1mV(1/1000伏特)的微小变化
如果你要测量小于1/4英寸(或1毫米)的长度,你肯定不会用小单位为英寸(或厘米)的尺子。如果温度为98.6°F,那么用只有整数标记的温度计测量是没用的。你需要一块分辨率为0.1°F的温度表。
位数、字就是用来描述表的分辨率的。数字多用表是按它们可以显示的位数和字分类的。
一个3位半的表,可以显示三个从0到9的全数字位,和一个半位(只显示1或没有显示)。一块3位半的数字表可以达到1999字的分辨率。一块4位半的数字表可以达到19999字的分辨率。
用字来描述数字表的分辨率比用位描述好,3位半数字表的分辨率已经提高到3200或4000字。
3200字的数字表为某些测量提供了更好的分辨率。例如,一个1999字的表,在测量大于200V的电压时,你不可能显示到0.1V。而3200字的数字表在测320伏特的电压时,仍可显示到0.1V。当被测电压高于320V,而又要达到0.1V的分辨率时,就要用价格贵一些的20000字的数字表。
就是指在特定的使用环境下,出现的允许误差。换句话说,就是用来表明
数字多用表的测量值与被测信号的实际值的接近程度。
对于数字多用表来说,通常使用读数的百分数表示。例如,1%的读数的含义是:数字多用表的显示是100.0V时,实际的电压可能会在99.0V~101.0V之间。
在详细说明书中可能会有特定数值加到基本中。它的含义就是,对显示的右端进行变换要加的字数。在前面的例子中,可能会标为±(1%+2)。因此,如果GMM的读数是100.0V,实际的电压会在98.8V~101.2V之间。
模拟表的是按全量程的误差来计算的,而不是按显示的读数来计算。模拟表的典型是全量程的±2%或±3%。数字多用表的典型基本在读数的±(0.7%+1)和±(0.1%+1)之间,甚至更高。
数字和模拟显示
在和分辨率方面,数字显示有很好的优势,测量值可以用三位或更多位来显示。
模拟指针在和分辨率方面略逊一筹。因为你不得不去估计指针的位置。
条形图象模拟指针一样显示信号的变化和趋势。但它更耐用并且减少了损坏。
电阻
在电阻挡测量电阻。电阻值变化很大,从几毫欧(mΩ)的接触电阻几十亿欧姆的的绝缘电阻。许多数字多用表测量电阻小至0.1欧姆,某些测量值可高至300兆欧(300,000,000ohms)。极大的电阻,福禄克多用表会显示“OL”,表示被测电阻大的超过了量程。测量开路时,会显示“OL”。
必须在关掉电路电源的情况下测量电阻,否则对表或电路板会有损坏。某些数字多用表提供了在电阻方式下误接入电压信号时进行保护的功能。不同型号的数字多用表有不同的保护能力。
在进行低电阻的测量时,必须从测量值中减去测量导线的电阻。典型的测试导线的阻值在0.2Ω到0.5Ω之间。如果测试导线的阻值大于1Ω,测试导线就要更换了。
如果数字多用表为测量电阻提供小于0.6V的直流电压,就可以测量电路板上由二极管或半导体隔离的电阻值。从而不用将电阻拆下来就可以测试。
通断
通断就是通过快速电阻测量来区分开路或短路。
带有通断蜂鸣的数字多用表时通断测量更加简单、快洁。当测到一个短路电路时,表发出峰鸣,所以在测试时无需看表。不同型号的数字多用表有不同的触发电阻值。
二极管测试
二极管就像一个电子开关。如果电压高于一个特定的值时,二极管就会导通。通常硅二极管导通电压为0.6V。并且二极管只允许电流单向流动。
当检查二极管或晶结时,多用表不仅会给出一个很宽的读数范围而且还会给出大于50mA的驱动电流。(见表1)
在测量含有二极管的电路的电阻时,数字多用表的测试电压会低于0.6V,防止晶结导通。
在选择二极管测试时,测试电压升高,以便检查二极管或半导体晶结的功能。
某些数字多用表有二极管测试功能。此功能测量并显示二极管两端的实际压降。硅结点在正向测试时的压降应该是低于0.7V,在反向测试时电路开路。
如何测试电阻
1、关掉电路电源
2、选择电阻挡
3、将黑表笔插入COM插孔。红表笔插入电阻测试插孔
4、将表笔探头跨接到被测元件或电路的两端
5、察看读数,并注意单位欧姆(Ω)、千欧(kΩ)、还是兆欧(MΩ)。
注:1,000Ω=1KΩ;1,000,000Ω=1MΩ
一定要注意:在测试电阻使关掉电源。
测量电流
电流测量与用数字多用表测量其它量不同。直接电流测量法就是将数字多用表直接串到被测电路上,让被测电路电流直接流过多用表内部电路。间接测量法不需要将电路打开并将多用表串到被测电路上。间接法要用到电流钳。
直接电流测量
1、关掉电路电源
2、断开或拆焊电路,以便将表串入电路
3、选择相应的交流(A~)、直流(A--)挡位
4、将黑表笔插入COM插口,将红表笔插入10安培插孔(10A)或300毫安插孔(300mA)。选择那个插孔,主要是依据可能的测量值。
5、将表笔串联接入断开的电路部分。
6、将电路电源打开
7、观察读数,并注意单位。
注:测量直流时,如果测试探头接反,会有“—”出现。