Măsurarea frecvenței joase necesită alegerea unui multimetru adecvat
Majoritatea multimetrelor moderne pot măsura semnale AC cu frecvențe de până la 20 Hz. Dar unele aplicații necesită măsurarea semnalelor de frecvență mai joasă. Pentru a efectua astfel de măsurători, trebuie să alegeți un multimetru potrivit și să-l configurați corespunzător. Luați în considerare aceste exemple:
Multimetrele Agilent 34410A și 34411A folosesc tehnologia de eșantionare digitală pentru a face măsurători RMS adevărate până la 3 Hz. Folosește metode digitale pentru a crește timpul de așezare la 2 sau 5 secunde cu filtre lente. Pentru măsurători, ar trebui să acordați atenție:
1. Setarea corectă a filtrului AC este foarte importantă. Filtrul este folosit pentru a netezi ieșirea convertorului cu valori efective reale. La frecvențe sub 20 Hz, setarea corectă este LOW. Când setați filtrul LOW, asigurați stabilitatea multimetrului introducând întârzieri de 2 și 5 secunde. Utilizați următoarea comandă pentru a seta filtrul scăzut.
2. Dacă cunoașteți nivelul semnalului măsurat, ar trebui să setați intervalul manual pentru a ajuta la accelerarea măsurării. Timpul mai lung de stabilire pentru fiecare măsurătoare de frecvență joasă va încetini semnificativ autoranging.
3. 34401A folosește un condensator de blocare DC pentru a bloca convertorul ACRMS pentru a măsura semnalele DC. Acest lucru permite intervalul utilizat de multimetru pentru a măsura componenta AC. Când măsurați surse cu impedanță mare de ieșire, lăsați suficient timp pentru ca condensatorul de blocare DC să se stabilizeze. Timpul de stabilire nu este afectat de frecvența semnalului AC, dar este afectat de orice modificări ale semnalului DC.
Agilent 3458A are trei metode de măsurare a tensiunii ACRMS; modul său de eșantionare simultană poate măsura semnale de până la 1 Hz. Pentru a configura multimetrul pentru măsurători de joasă frecvență:
1. Selectați modul de eșantionare sincronă:
2. Când utilizați modul de eșantionare sincronă, pentru funcțiile ACV și ACDCV, semnalul de intrare este cuplat DC. În funcția ACV, componenta DC este scăzută matematic din citire. Aceasta este o considerație importantă deoarece nivelurile combinate de tensiune AC și DC pot crea o stare de suprasarcină chiar dacă tensiunea AC în sine nu este supraîncărcată.
3. Selectarea intervalului adecvat poate accelera măsurarea, deoarece atunci când măsurați semnale de joasă frecvență, caracteristica de interval automat va provoca întârzieri.
4. Pentru a eșantiona forma de undă, multimetrul trebuie să determine perioada semnalului. Utilizați comanda ACBAND pentru a determina valoarea pauzei. Dacă nu utilizați comanda ACBAND, multimetrul se poate opri înainte ca forma de undă să se repete.
5. Modul de eșantionare sincronă utilizează semnale de sincronizare declanșate de nivel. Cu toate acestea, zgomotul pe semnalul de intrare poate cauza declanșarea nivelului fals și citiri incorecte. Este important să alegeți un nivel care oferă o sursă de declanșare fiabilă. De exemplu, evitați vârfurile undelor sinusoidale, deoarece semnalul se schimbă lent, iar zgomotul poate provoca cu ușurință declanșări false.
6. Pentru a obține cele mai bune citiri, asigurați-vă că mediul înconjurător este „liniștit” din punct de vedere electric și utilizați cabluri de testare ecranate. Activați filtrarea nivelului, LFILTERON, pentru a reduce sensibilitatea la zgomot.
Convertiți tensiunea rms folosind un circuit analog cu un condensator de blocare DC. Poate măsura semnale de până la 3 Hz. Pentru a obține rezultate de măsurare, selectați un filtru de frecvență joasă, utilizați intervale manuale și verificați dacă diferitele decalaje DC sunt stabile. Când folosești un filtru lent, introduci o întârziere de 7 secunde, ceea ce garantează stabilitatea multimetrului.






