ТОЧНОСТЬ И КАЧЕСТВО ПОКАЗАНИЙ ЦИФРОВОГО МУЛЬТИМЕТРА. НАСКОЛЬКО ЭТО ВАЖНО.
Ссылка на страничку сайта Магазина Gtest(R) с номенклатурой мультиметров, а также рекомендуемые приборы и статьи для
дальнейшего самообразования - в самом конце этого Раздела
Базовые концепции
Как определить точность цифрового мультиметра?
Каким образом цифровые мультиметры сохраняют единообразие показаний?
Что такое разрешение при измерении?
Как определить диапазон мультиметра?
В чем разница между количеством циклов измерений и цифрами на дисплее?
Имеет огромное значение применять именно тот цифровой мультиметр , который генерирует максимально корректные данные измерений. Осознавать важность значений такого рода измерений, еще весомее. Высокая точность измерений гарантирует, что полученные показания реально (без «догадок») применимы при решении конкретных задач; чем выше точность, тем большая повторяемость, а в ситуации, когда точность близка к категории прецизионной означает, что эти самые показания приближаются к идеальным (погрешность по-любому будет присутствовать, вне зависимости от модели мультиметра и его бренда).
Рисунок 1 – Современный портативный высокоточный мультиметр UT195E.
Как вычисляется точность цифрового мультиметра?
Точность – это критерий наибольшей допустимой ошибки, которая неизбежно возникает при конкретных рабочих условиях. Точность вычисляется в процентах и определяет, насколько близко генерируемые прибором данные измерений к де-факто параметру тестируемого сигнала. Точность должна быть согласована с официально установленным отраслевым стандартом.
Точность конкретного цифрового мультиметра имеет решающее значение в зависимости от стоящих перед инженером задач. Например, большинство параметров напряжений на цепях переменного тока часто изменяются в пределах ±5%, а то и более. Примером таких вариаций можно назвать измерение напряжения, произведённое, скажем, на бытовой розетке переменного тока 115 В/ 220 В. Если цифровой мультиметр применяется лишь для проверки факта наличия напряжения в этой самой розетке, то вполне себе будет годен цифровой мультиметр с погрешностью ±3%.
Тем не менее определённые приложения, как то: калибровка цепей автомобилей, а тем паче медицинского, авиационного или ещё какого специализированного оборудования, обязательно потребуют существенно более высокой точности. Например, результат измерений цифрового мультиметра 100,0 В с его (мультиметра) погрешностью ±2% будет колебаться от 98,0 В до 102,0 В, что допустимо для разного рода приложений, но абсолютно не годится для более восприимчивого и капризного электронного оборудования.
Точность включает в скебя определенное количество цифр (отсчетов), которые добавляются к установленной базовой точности прибора. Например, погрешность ±(2%+2) означает, что показание 100,0 В на самом деле варьируется от 97,8 В до 102,2 В. Применение цифрового мультиметра с установленной более высокой точностью даёт возможность применять этот прибор в существенно более широком количестве приложений.
Базовая точность по постоянному току портативных цифровых мультиметров Uni-Trend и OWON лежит в пределах от 0,5% до 0,025%.
Вычисление того, насколько точны показания цифрового мультиметра
Точность определяет способность цифрового мультиметра многократно выполнять одни и те же измерения.
Наиболее понятным примером, используемым для пояснения параметра точности, является расположение отверстий на стрелковой мишени. Этот пример предполагает, что стрелковое оружие направлено в самое яблочко мишени и выстрел осуществляется каждый раз из одного и того же положения.
Если простреленные отверстия расположены густо, но за пределами центра мишени, винтовку (или стрелка) можно считать вполне себе точной, но никак не меткой.
Если отверстия плотно упакованы в самое яблочко, то винтовка и точна, и надёжна. Если отверстия раскиданы по всей цели хаотично, то ваше оружие не точно и не выверено (не повторяемо).
В некоторых обстоятельствах повторяемость даже важнее самой точности, поскольку если параметры измерений повторяемы, то можно определить алгоритм ошибки прибора, тем самым компенсировав её (ошибку).
А что такое разрешение при измерении?
Разрешение — это наименьшее величина приращения, которое может обнаружить и отобразить ваш мультиметр.
Забудем об измерениях электричества и рассмотрим две линейки. Очевидно, что одна линейка с делениями в 1/16 сантиметра обеспечивает большее разрешение, чем другая с делениями в четверть сантиметра.
Представьте себе простой тест бытовой батареи питания1,5 В. Если цифровой мультиметр с разрешением 1 мВ в диапазоне 3 В, то при считывании напряжения можно лицезреть изменение на 1 мВ. Пользователь имеет возможность увидеть изменения показаний всего в одну тысячную вольта или 0,001 в диапазоне 3 В.
Разрешение может быть указано в технических характеристиках мультиметра в качестве максимального параметра, представляющего собой наименьшее значение, которое можно различить при минимальной настройке диапазона прибора.
Например, максимальное разрешение 100 мВ (0,1 В) указывает, что когда диапазон мультиметра настроен на измерение максимально возможного напряжения, то это напряжение будет отображаться с точностью до десятых долей вольта.
Разрешение улучшается за счет понижения диапазона настройки цифрового мультиметра, пока процесс измерения находится в пределах установленного диапазона.

Как определить диапазон мультиметра?
Характеристики диапазона и разрешения цифрового мультиметра взаимосвязаны и в редких случаях указываются в технической документации цифрового мультиметра.
Многие мультиметры обладают функцией автоматического диапазона, которая именно что автоматически выбирает соответствующий диапазон для параметров осуществляемого измерения. Это обеспечивает как адекватное показание, так и наилучшую характеристику разрешения измерения.
Если измерение превышает установленный диапазон, то мультиметр покажет OL (что значит перегрузка). Наиболее точные данные измерений достигаются при минимально возможной настройке диапазона исключая перегрузку мультиметра.
Взаимосвязь характеристик Диапазона и Разрешения | |
Диапазон | Разрешение |
300,0 мВ | 0,1 мВ (0,0001 В) |
3.000 В | 1 мВ (0,001 В) |
30.00 В | 10 мВ (0,01 В) |
300,0 В | 100 мВ (0,1 В) |
1000 В | 1000 мВ (1 В) |
В чем разница между количеством и цифрами?
Дисплей на 2000 / 3200 / 4000 отсчетов

Наибольшее количество отображаемых цифр
Подсчеты и цифры — это термины, используемые для описания разрешения цифрового мультиметра. В наше время цифровые мультиметры чаще классифицируют по общему количеству подсчетов, чем по цифрам.
Отсчёты: Разрешение цифрового мультиметра также указывается в отсчетах. Более высокие отсчеты обеспечивают лучшее разрешение для определенных измерений. Например, мультиметр с 1999 отсчетами не может измерять до десятой доли вольта при измерении 200 В или более. Uni-Trend, OWON и FLUKE выпускают 3½-разрядные цифровые мультиметры с отсчетами до 6000 (что означает максимум 5999 на дисплее измерителя) и 4½-разрядные измерители с отсчетами либо 20000, либо 50000.
Цифры: Линейка продукции Uni-Trend OWON и Fluke включают 3½- и 4½-разрядные цифровые мультиметры. Например, 3½-разрядный цифровой мультиметр способен отображать три полных цифры и полторы цифры. Три полные цифры отображают число от 0 до 9. Половина цифры, будучи самой значимой цифрой, отображает 1 или остается пустой. 4½-разрядный цифровой мультиметр сособен отображать четыре полных цифры и полторы, то есть прибор имеет более высокое разрешение, чем 3½-разрядный измеритель.
Магазин Gtest® - официальный представитель UNI-Trend и OWON в Украине. См. страничку сайта МУЛЬТИМЕТРЫ: https://gtest.com.ua/izmeritelnye-pribory/multimetry
