アナログマルチメータとデジタルマルチメータの違い

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Anonim

主な違い–アナログマルチメータとデジタルマルチメータ

NS マルチメータ 電気回路の電圧、電流、抵抗などの測定に使用されるデバイスです。 NS 主な違い アナログマルチメータとデジタルマルチメータの間には、 アナログマルチメータは、偏向針が値を示す連続スケールで構成されています 測定されるのに対し、 デジタルマルチメータでは、デジタルディスプレイが値を直接表示します.

アナログマルチメータとは

アナログマルチメータを以下に示します。

アナログマルチメータとデジタルマルチメータの違い– アナログマルチメータ

読み取りを行うには、まず、測定のタイプ(電圧、電流、または抵抗、および電流が交流か直接か)と予想範囲を下の大きなダイヤルから選択する必要があります。次に、リード線(右側にドッキングされているように表示)が回路の関連するポイントに配置されます。

アナログマルチメータの機能の中心は、 ダルソンバル検流計。これは、回転可能なドラムに取り付けられた電流を運ぶコイルで構成されています。コイルの両側に2つの永久磁石が配置されています。コイルに電流が流れると、コイルの周りに磁場が形成されます。この磁場は永久磁石の磁場と相互作用するため、コイルを流れる電流が変化するたびにドラムが回転します。針がドラムに取り付けられており、ドラムは読み取りスケールに沿って移動します。アナログマルチメータは主に電流を測定します。電圧と抵抗の測定値は、最初に対応する電流に変換され、次に針で示されます。

アナログマルチメータとデジタルマルチメータの違い– ダルソンバル検流計図と実際の検流計

デジタルマルチメータとは

デジタルマルチメータは本質的に電圧計です。電流と抵抗を測定するために、いくつかの内部回路を使用して、電流と抵抗の値を対応する電圧値に「変換」します。次に、 アナログ-デジタルコンバーター、電圧はデジタル信号に変換され、値はディスプレイ(通常は7セグメントディスプレイ)を使用して表示されます。以下の画像は、デジタルマルチメータを示しています。

アナログマルチメータとデジタルマルチメータの違い– デジタルマルチメータ

古いデジタルマルチメータでは、測定のタイプと範囲を手動で選択する必要があります。ほとんどの新しいデジタルマルチメータには、 オートレンジ 特徴。ただし、ユーザーは引き続き手動で範囲を選択できます(これは、定期的に大きく変化する値を測定する場合に特に便利です)。

アナログマルチメータと比較して、デジタルマルチメータは頻繁に校正する必要がありません。さらに、測定値はより正確であり、測定値を取得するときに視差エラーが発生する可能性はありません。ただし、デジタルマルチメータを使用して常に変動する値を測定する場合、正確な読み取りを行うことは困難です。次のビデオには、2種類のマルチメータの比較と、それらの相対的な利点についての説明が含まれています。

アナログマルチメータとデジタルマルチメータの違い

画面

アナログマルチメータ 印刷された連続スケールを使用します。針が目盛りに沿って動き、読み取り値を示します。

デジタル・マルチメーター デジタルディスプレイを使用しています。

動作メカニズム

アナログマルチメータ 主に電流を測定する検流計を使用します。

デジタル・マルチメーター アナログ-デジタルコンバーターを使用して電圧を測定します。

エラーの原因

から読み取りを行う アナログマルチメータ 視差エラーが発生する可能性があります。

とともに デジタル・マルチメーター、 読み取り値が変動している場合、正確な平均値を決定することは困難です。

較正

アナログマルチメータ 頻繁に校正する必要があります。

デジタルマルチメータ キャリブレーションが必要な場合もあります。ただし、アナログのものほど頻繁に校正する必要はありません。

画像提供
KENPEIによる「アナログマルチメータ」(KENPEIの写真)[CC BY-SA 3.0]、ウィキメディアコモンズ経由
「ダルソンバル/ウェストン型検流計の図。」フレッド・ザ・オイスター(ファイル:ガルバノメーターscheme.png)[CC BY-SA 3.0]、ウィキペディア経由(変更)
「ムービングコイル検流計。」ウェルカム図書館、ロンドン(図書館参照:博物館番号116/1957、写真番号:M0016397)[CC BY 4.0]、ウィキペディア経由(変更)
ウィキメディアコモンズ経由のBinarysequence(自作)[CC BY-SA 3.0]による「最も人気のあるハイエンド41/2桁マルチメータの1つであるFluke87-V」

アナログマルチメータとデジタルマルチメータの違い